Πίνακας περιεχομένων:
- Βήμα 1: Προετοιμασία: Ελέγξτε ότι έχετε τα πάντα έτοιμα
- Βήμα 2: Πάρτε δείγμα νερού 2,0 ML
- Βήμα 3: Προσθέστε 4 σταγόνες αντιδραστηρίου #1 (από το κιτ νιτρικών)
- Βήμα 4: Ανακινήστε για 1 λεπτό για να αναμειχθεί
- Βήμα 5: Ανακινήστε το αντιδραστήριο #2 για 1 λεπτό
- Βήμα 6: Προσθέστε 4 σταγόνες αντιδραστηρίου #2 (από το κιτ νιτρικών)
- Βήμα 7: Ανακινήστε για 1 λεπτό για να αναμειχθεί
- Βήμα 8: Περιμένετε 5 λεπτά
- Βήμα 9: Μεταφέρετε το δείγμα σε μια κυψελίδα
- Βήμα 10: Βάλτε κουβέτες δείγματος και καθαρού νερού στο EOS1
- Βήμα 11: Κλείστε το κάλυμμα και ενεργοποιήστε το LED
- Βήμα 12: Τραβήξτε μια φωτογραφία του Spectra With Smartphone
- Βήμα 13: Αναλύστε την εικόνα με τον κώδικα Python
Βίντεο: Μετρήστε τη συγκέντρωση νιτρικών στο νερό με βήματα EOS 1: 13
2024 Συγγραφέας: John Day | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2024-01-30 08:36
Αυτή είναι μια σύντομη βήμα προς βήμα οδηγία σχετικά με τον τρόπο χρήσης του EOS1 για τη μέτρηση της συγκέντρωσης νιτρικών στο νερό. Παρόμοια βήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μέτρηση του φωσφορικού (απαιτείται διαφορετικό παιδί δοκιμής).
Βήμα 1: Προετοιμασία: Ελέγξτε ότι έχετε τα πάντα έτοιμα
Τι θα χρειαστείτε για αυτή τη μέτρηση:
- Φασματόμετρο EOS 1
- το smartphone σας
- δείγμα νερού προς μέτρηση (περισσότερο από 2 ml)
- Κιτ δοκιμής νιτρικού γλυκού νερού API (διαθέσιμο στο Amazon και σε άλλα ηλεκτρονικά καταστήματα)
- πιπέτα μιας χρήσης με σημάδια έντασης (για παράδειγμα, μπορείτε να πάρετε μια τσάντα στα 100 στο Amazon)
- δοκιμαστικός σωλήνας μιας χρήσης με καπάκι (για παράδειγμα, μπορείτε να πάρετε μια τσάντα των 100 στο Amazon)
- [δεν φαίνεται στην εικόνα] οπτικά διαυγής τυπική κυψελίδα (για παράδειγμα, μπορείτε να πάρετε μια τσάντα των 100 στο Amazon)
Βήμα 2: Πάρτε δείγμα νερού 2,0 ML
Ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι το δείγμα νερού είναι διαυγές. Εάν όχι, χρησιμοποιήστε φυγοκεντρητή για να καθιζάνετε πρώτα τα αιωρούμενα στερεά και πάρτε μόνο το διαυγές υγρό ως δείγμα
- Χρησιμοποιήστε τους δείκτες έντασης στην πιπέτα για να μεταφέρετε (όσο το δυνατόν ακριβέστερα) 2,0 ml δείγματος νερού στον δοκιμαστικό σωλήνα.
- Ελέγξτε ξανά τον όγκο του δείγματος νερού με σημάδια στον δοκιμαστικό σωλήνα.
Βήμα 3: Προσθέστε 4 σταγόνες αντιδραστηρίου #1 (από το κιτ νιτρικών)
- Κρατήστε τη φιάλη έτσι ώστε να είναι κατευθείαν προς τα κάτω για να εξασφαλίσετε τη συνοχή στο μέγεθος των σταγονιδίων.
- Προσθέστε προσεκτικά 4 σταγόνες. Πιέστε μόνο ελαφρά τη φιάλη για να αφήσετε τα σταγονίδια να βγουν αργά (και πάλι για να διασφαλίσετε τη συνοχή στο μέγεθος των σταγονιδίων).
- Αντιδραστήριο #1 όπως σημειώνεται στη φιάλη. Το αντιδραστήριο πρέπει να έχει κίτρινο χρώμα.
- Η ανακίνηση της φιάλης για 30 δευτερόλεπτα πριν από την προσθήκη του αντιδραστηρίου μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της συνοχής των αποτελεσμάτων της δοκιμής.
Βήμα 4: Ανακινήστε για 1 λεπτό για να αναμειχθεί
- Βεβαιωθείτε ότι το αντιδραστήριο #1 αναμειγνύεται ομοιόμορφα με το δείγμα νερού.
- Μετά την ανάμιξη με το αντιδραστήριο #1, το δείγμα πρέπει να κιτρινίσει και να παραμείνει αυτό το χρώμα μέχρι να προστεθεί το αντιδραστήριο #2. Ωστόσο, έχει παρατηρηθεί ότι ορισμένα δείγματα νερού μπορεί να επανέλθουν σε καθαρό μετά από μερικά δευτερόλεπτα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η δοκιμή νιτρικών δεν λειτουργεί
Βήμα 5: Ανακινήστε το αντιδραστήριο #2 για 1 λεπτό
Το ενεργό συστατικό του αντιδραστηρίου #2 μπορεί να καθιζάνει. Επομένως, είναι ζωτικής σημασίας να διασφαλιστεί η ομοιομορφία του αντιδραστηρίου πριν από την προσθήκη στο δείγμα
Βήμα 6: Προσθέστε 4 σταγόνες αντιδραστηρίου #2 (από το κιτ νιτρικών)
- Κρατήστε τη φιάλη έτσι ώστε να είναι κατευθείαν προς τα κάτω για να εξασφαλίσετε τη συνοχή στο μέγεθος των σταγονιδίων.
- Προσθέστε προσεκτικά 4 σταγόνες. Πιέστε μόνο ελαφρά τη φιάλη για να αφήσετε τα σταγονίδια να βγουν αργά (και πάλι για να διασφαλίσετε τη συνοχή στο μέγεθος των σταγονιδίων).
- Αντιδραστήριο #2 όπως σημειώνεται στη φιάλη. Το αντιδραστήριο πρέπει να είναι διαυγές.
Βήμα 7: Ανακινήστε για 1 λεπτό για να αναμειχθεί
Μετά την ανάμιξη με το αντιδραστήριο #2, το δείγμα μπορεί να παραμείνει κίτρινο, η συγκέντρωση νιτρικών είναι χαμηλή ή μπορεί να γίνει πορτοκαλί ή κόκκινο (όσο μεγαλύτερη είναι η συγκέντρωση νιτρικών, τόσο πιο κόκκινο θα γίνει)
Βήμα 8: Περιμένετε 5 λεπτά
Ο χρονισμός πρέπει να ξεκινά αμέσως μετά την προσθήκη του αντιδραστηρίου #2 (δηλαδή, τα 5 λεπτά περιλαμβάνουν 1 λεπτό ανακίνησης όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο βήμα)
Βήμα 9: Μεταφέρετε το δείγμα σε μια κυψελίδα
Αυτό το βήμα μπορεί να διαρκέσει έως και 1 λεπτό
Βήμα 10: Βάλτε κουβέτες δείγματος και καθαρού νερού στο EOS1
Τοποθετήστε το EOS1 έτσι ώστε η πλευρά με το LED να βλέπει προς το μέρος σας. Στη συνέχεια, τοποθετήστε την κυψελίδα αναφοράς (με καθαρό νερό) στην υποδοχή της αριστερής πλευράς και την κυψελίδα δείγματος (με χρωματιστό δείγμα) στην υποδοχή της δεξιάς πλευράς. Αυτό είναι σημαντικό για την ανάλυση εικόνας
Βήμα 11: Κλείστε το κάλυμμα και ενεργοποιήστε το LED
Μετά από αυτό το βήμα, αν κοιτάξετε προσεκτικά την τρύπα στην επάνω πλάκα του EOS1, θα δείτε δύο φάσματα (δηλαδή, ουράνια τόξα) όπως φαίνεται στην εικόνα
Βήμα 12: Τραβήξτε μια φωτογραφία του Spectra With Smartphone
- Τοποθετήστε το smartphone σας πάνω από το EOS1. Ευθυγραμμίστε την κάμερα του τηλεφώνου με την τρύπα στην επάνω πλάκα.
- Αφού φαίνονται τα δύο φάσματα στο πρόγραμμα προβολής της κάμερας, ρυθμίστε το τηλέφωνο έτσι ώστε τα δύο φάσματα να ευθυγραμμίζονται με τον κατακόρυφο άξονα της εικόνας (που θα πρέπει να είναι εικόνα πορτρέτου). Η εσφαλμένη ευθυγράμμιση μπορεί να προκαλέσει ανακρίβεια μέτρησης.
Βήμα 13: Αναλύστε την εικόνα με τον κώδικα Python
- Μεταβείτε στη σελίδα μας στο Github για να βρείτε τον κώδικα Python για ανάλυση εικόνας ή χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Android (σύντομα).
- Εάν αυτή είναι η πρώτη φορά που κάνετε αυτήν την ανάλυση εικόνας, διαβάστε αυτό το σημειωματάριο IPython (Jupyter). Εξηγεί πώς λειτουργεί ο κώδικας ανάλυσης εικόνας.
- Ας υποθέσουμε ότι έχετε ήδη το σενάριο "ImgAna_minimum.py" ή "ImgAna_aligncheck.py" (κατεβάστε από εδώ: https://github.com/jianshengfeng/EOS1), μπορείτε είτε να το εκτελέσετε ως σενάριο Python (δηλαδή, python ImgAna_minimum.py "), ή χρησιμοποιήστε το ως μονάδα Python (δηλ." εισαγωγή ImgAna_minimum ") και αποκτήστε πρόσβαση στην κλάση EOS1_Img.
- Εάν το εκτελέσετε ως σενάριο Python, θα σας ζητηθεί πρώτα να εκτελέσετε/ενημερώσετε τη βαθμονόμηση (συνιστάται). Εάν κάνετε βαθμονόμηση, θα δημιουργηθεί ένα διάγραμμα βαθμονόμησης για την αναφορά σας, επίσης θα δημιουργηθεί μια εγγραφή βαθμονόμησης "nitrate_calibration.csv" (αντικαθίσταται εάν υπάρχει ήδη).
Συνιστάται:
Κατασκευάστε μια κατσαρόλα DIY με πότισμα με WiFi - Νερό αυτόματα και στέλνει ειδοποιήσεις όταν το νερό είναι χαμηλό: 19 βήματα
Δημιουργήστε ένα DIY Self Watering Pot with WiFi - Waters Plants Αυτόματα και στέλνει ειδοποιήσεις όταν το νερό είναι χαμηλό: Αυτό το σεμινάριο σας δείχνει πώς να φτιάξετε μια προσαρμοσμένη ζώνη ποτίσματος που συνδέεται με το WiFi χρησιμοποιώντας μια παλιά ζαρντινιέρα κήπου, κάδο απορριμμάτων, λίγη κόλλα και ένα Self Σετ ποτίσματος Subassembly Kit από την Adosia
VEX Shark Robot (Δεν κολυμπάει στο νερό): 5 βήματα
VEX Shark Robot (Don't Swim in Water): Αυτό το έργο πραγματοποιήθηκε από τους Josh Woodworth, Gregory Amberes και Stephen Franckiewicz. Ο στόχος μας ήταν να φτιάξουμε ένα αντίγραφο ενός ψαριού και να προγραμματίσουμε ένα μοτέρ για να μετακινήσουμε την ουρά. Ο σχεδιασμός μας ΔΕΝ είναι υποβρύχιος, οπότε μην τον κατασκευάζετε και περιμένετε να λειτουργήσει
Μετρήστε μικροσκοπικά σήματα που θάβονται στο θόρυβο στο παλμογράφο σας (Phase Sensitive Detection): 3 βήματα
Μετρήστε μικροσκοπικά σήματα που θάβονται στο θόρυβο στο παλμογράφο σας (Phase Sensitive Detection): Φανταστείτε ότι θέλετε να μετρήσετε ένα μικροσκοπικό σήμα θαμμένο σε θόρυβο που είναι πολύ ισχυρότερο. Δείτε το βίντεο για μια γρήγορη εκτέλεση σχετικά με το πώς να το κάνετε ή συνεχίστε να διαβάζετε για λεπτομέρειες
Ανακούφιση εικόνας στο νερό: 4 βήματα (με εικόνες)
Image Relief in Water: Έχετε παρατηρήσει πώς το νερό γίνεται πιο σκοτεινό καθώς γίνεται βαθύτερο, αλλά τα ρηχά νερά είναι πιο διαφανή; Δούλεψα για τον έλεγχο αυτού του φαινομένου για τη δημιουργία εικόνων. Αυτό γίνεται δημιουργώντας ένα ανάγλυφο με βάση την ένταση μιας εικόνας και επεξεργάζοντας αυτό το ανάγλυφο σε
Πώς να εξοικονομήσετε ζημιά στο νερό Verizon EnV Phone .: 8 βήματα
Πώς να εξοικονομήσετε ένα κατεστραμμένο νερό Verizon EnV Phone: Θα ήθελα να ανοίξω με έναν απλό χαιρετισμό, δεν είμαι τεχνικός για τηλεφωνική εταιρεία, ουσιαστικά δεν το πήρα ποτέ μέχρι τώρα. Δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να συνδυαστεί, που δεν μπορεί να διαχωριστεί. Αυτό είπε, τίποτα δεν είναι αδύνατο να διαχωριστεί, j