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Die Wassertemperatur im Aquarium
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Acht Hinweise, um das Beste aus Ihrem Checker® HC herauszuholen
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Grundlagen der Spektralphotometrie
Erfahren Sie Grundlegendes zur Spektralphotometrie, was unterscheidet ein Spektralphotometer von einem Photometer / Kolorimeter?
In diesem Beitrag beschäftigen wir uns mit einigen Grundlagen der Spektrophotometrie, sowie verschiedenen Bauarten von Spektrophotometern.
Licht und Farbe
Wenn wir an Licht denken ist es üblicherweise weißes Licht. Es zeigt sich allerdings, dass weißes Licht aus vielen unterschiedlichen Wellenlängen zusammengesetzt ist. Wenn man es durch ein Glasprisma strahlt zerlegt es das weiße Licht in sieben unterscheidbare Farbbänder. Diesen Vorgang bezeichnet man als Dispersion bzw. Lichtbrechung. Die Farbbänder bezeichnet man als das (sichtbare) Spektrum. Man erkennt die unterschiedlichen Farben rot, orange, gelb, grün, hellblau, dunkelblau und violett.

Vereinfacht gesprochen hängen Farben vom Licht ab. Was wir wahrnehmen sind eigentlich nicht die Farben selbst, sondern der Effekt, wenn Licht auf Objekte scheint. Wenn weißes Licht auf ein Objekt scheint kann es reflektiert, absorbiert oder transmittiert werden. Glas transmittiert das meiste Licht mit dem es beschienen wird, es erscheint daher farblos. Weißes Papier reflektiert alles Licht und erscheint daher weiß. Kohle erscheint schwarz, weil sie alles Licht absorbiert. Eine Orange sieht für uns orange aus, weil sie orange besser als alle anderen Farben reflektiert, genauso wie ein Apfel grün erscheint, weil er grünes Licht gut reflektiert.

Zusammengefasst kann man sagen, dass die meisten Objekte deswegen farbig erscheinen, weil ihre chemische Struktur bestimmte Wellenlängen des Lichts absorbiert und andere reflektiert, und zwar erscheinen alle Objekte in der Komplementärfarbe die sie absorbieren.

|
Wellenlange / nm |
Farbe |
Komplementärfarbe |
|
400-435 |
Violett |
Grün-gelb |
|
435-480 |
Blau |
Gelb |
|
480-490 |
Blau-grün |
Orange |
|
490-500 |
Grün-blau |
Rot |
|
510-560 |
Grün |
Purpur |
|
560-580 |
Grün-gelb |
Violett |
|
580-595 |
Gelb |
Blau |
|
595-610 |
Orange |
Blau-grün |
|
610-750 |
Rot |
Grün-blau |
Was ist Kolorimetrie?
Kolorimetrie ist schlicht die Messung der Farbe bzw. der Farbintensität. Sie ist die Bestimmung der Konzentration einer Substanz durch die Messung der relativen Lichtabsorption in Bezug auf die Absorption bei einer bekannten Konzentration der Substanz. Bei der visuellen Kolorimetrie wird natürliches oder künstliches weißes Licht als Lichtquelle verwendet und die Bestimmung findet üblicherweise mit einem relativ einfachen Instrument statt, das als Kolorimeter oder Farbkomparator bezeichnet wird. Wenn das menschliche Auge durch eine Photozelle ersetzt wird bezeichnet man das Gerät als photoelektrisches Kolorimeter.
Eine kolorimetrische Analyse basiert auf dem Prinzip, dass bestimmte Substanzen miteinander chemisch reagieren können und farbige Produkte bilden. Wenn eine Substanz mit Licht der Intensität I0 bestrahlt wird, wird ein Teil der Strahlung durch die Moleküle der Substanz absorbiert und eine verbleibende Intensität I wird reflektiert oder transmittiert. Für die Absorption A mit diesen Intensitäten gilt folgender Gleichung (Lambert-Beer-Gesetz):
A = -log I0/I
Das lässt sich umformen in
A = Ɛλ · d · C
Ɛλ ist der molare Extinktionskoeffizient bei der Wellen länge λ / L/mol·cm
d ist die Pfadlänge /cm
C ist die Konzentration / mol/liter
Diese vergleichsweise einfache Formel lässt sich die Absorption in Zusammenhang mit der Konzentration der gesuchten Substanz bringen. Sie ist die Grundlage für alle quantitativen Gehaltsbestimmungen in der Photometrie.
Ein Vergleich zwischen Photometer und Spektralphotometer
Photometer
Ein Photometer isoliert eine bestimmte Wellenlänge durch die Verwendung eines Filters. Ein Kolorimeter verwendet schmalbandige Filter, oder ähnliche Systeme, um Licht in Farbkomponenten aufzusplitten und fittet diese dann an Vergleichskurven an, die auf dem menschlichen Auge basieren, um Farbwerte zu produzieren, so wie sie das Auge wahrnehmen würde. Das ist für den Vergleich mit der menschlichen visuellen Antwort ideal, unterschlägt aber Informationen, die für das menschliche Auge unsichtbar sind. Hierzu zählen zum Beispiel schmale Emissionspeaks an bestimmten Stellen im Spektrum, das sind spektrale Daten zu deren Erfassung es eines Spektralphotometers bedarf.

Spektralphotometer
Spektralphotometer unterscheiden sich dahingehend von Photometern als dass sie die Messung beliebiger Wellenlängen im sichtbaren Spektralbereich zu lassen, nicht nur bestimmte vordefinierte. Spektralphotometer isolieren Licht der vorgegebenen Wellenlänge aus Weißlicht, besser gesagt dem Licht einer Wolframhalogenlampe. Hierfür verwenden sie ein optisches Gitter oder ein vergleichbares System. Wenn es darum geht, ganze Spektralbereiche auf einmal zu messen, wie bei Emissionsspektren, verwenden solche Geräte ein Sensorarray für die Detektion des Lichts. Bei Absorptionsmessungen, wie für die Konzentrationsmessung von Ionen in Flüssigkeiten, sind auch drehbare Gitter, die genau die gewünschte Wellenlänge in den Strahlengang einspiegeln und dafür nur einen einzelnen Photodetektor benötigen üblich. Hanna Instruments Spektralphotometer HI801 zählt in diese Kategorie.
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Optische Konfigurationen eines Spektralphotometers
Single Beam
Ein konventionelles Einstrahl-Photometer misst die Nullprobe und die Probe nacheinander, mit einem Intervall von mehreren Sekunden für eine einzelne Wellenlänge oder mehreren Minuten für die Aufnahme eines kompletten Spektrums. Bei diesem Typ können Instabilitäten in der Lampe zum Problem werden, insbesondere bei Messungen über einen längeren Zeitraum.

Double Beam
Das Zweistrahl-Spektralphotometer wurde entwickelt, um das eben genannte Manko des Ein-Strahl-Spektralphotometers auszugleichen. In einem solchen System wird ein mechanischer Unterbrecher verwendet, um den Lichtstrahl aufzuteilen, sodass Messprobe und Nullprobe mit einem Lichtstrahl gleicher Energie und gleichen Lichtpfads quasi zeitgleich durchstrahlt werden können. Ein Nachteil dieser Konstruktion ist, dass mehr Komponenten benötigt werden und die geringere Lichtintensität in längeren Messzeiten bei gleicher Empfindlichkeit resultiert.

Split Beam
Das Split-Beam-Photometer ähnelt dem Dual-Beam-Photometer verwendet aber statt des Unterbrechers einen Strahlteiler um zwei Lichtpfade zu erzeugen. In dieser Konstruktion werden Probe und Nullprobe gleichzeitig durchstrahlt und gemessen. Sie erfordert dafür zwei Photodetektoren, kommt aber mit weniger Komponenten als das Dual-Beam-Gerät aus.

Hanna Instruments verwendet eine Variante der Split-Beam-Technik für sein Spektralphotometer HI801, die bereits bei der erfolgreichen HI833xx-Photometerserie eingesetzt wird. Sie maximiert den Vorteil dieser Technik, indem der zweite Strahlengang lediglich zur Beleuchtung eines Referenzphotodetektors verwendet wird. Nullprobe und Probe werden nacheinander im gleichen Strahlengang gemessen. Dies erklärt auch die sehr kompakte Bauweise des HI801. Der Referenzdetektor wird dafür verwendet, um das Photometer elektronisch zu stabilisieren. Die Sammellinse ist ebenfalls ein Hanna-typisches Designmerkmal. Sie dient dazu eventuelle Unregelmäßigkeiten der Küvette (z.B. Kratzer), die Licht streuen, auszugleichen indem es Strahl und Streulicht auch den Detektor bündelt.

Anwendungsbereiche für die Spektralphotometrie
Moderne Spektrophotometer sind so konstruiert, dass sie maximale Portabilität und Robustheit bieten, was sie sehr flexibel macht. Das bringt dann eine fast unüberschaubare Anzahl möglicher Anwendungen mit sich, z.B.
- Elementbestimmungen zur Feststellung der Wasserqualität,
- Enzymatische Analyse in Wein,
- Analyse von Düngemitteleigenschaften für die Agrarkultur,
um nur einige wenige zu nennen.
Aus Gründen der sprachlichen Vereinfachung wird auf die Nennung der Geschlechter verzichtet, wo eine geschlechtsneutrale Formulierung nicht möglich ist. In diesen Fällen beziehen die verwendeten männlichen Begriffe die weiblichen Formen ebenso mit ein.
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Der Countdown-Timer stellt die verbleibende Zeit bis zur Messung dar, was vergleichbare Ergebnisse zwischen Messungen ermöglicht, auch bei unterschiedlichen Benutzern. Und falls Sie sich einmal verirren sollten, hilft Ihnen der geführte Modus weiter. Sorgenfreier Lampenwechsel Unser Spektralphotometer "iris" verwendet eine Wolfram-Halogenlampe mit verbesserter Energieeffizienz, verlängerter Lebensdauer und erhöhter Lichtqualität für eine Vielzahl von Wellenlängen. Ersatzlampen werden vorjustiert ausgeliefert, sodass sie einfach nur ausgetauscht werden müssen und die Messbereitschaft schnell wiederhergestellt ist. Für dynamische Umgebungen entwickelt Die kompakte Konstruktion von "iris" und die ausdauernde Batterie gestatten es Ihnen dieses Spektralphotometer überall im Labor aufzustellen. Der wiederaufladbare Lithiumionenakku hält 3000 Messungen oder mehr als acht Stunden lang durch. Qualitativ hochwertige Daten ohne Stress Exportieren Sie Ihre Ergebnisse direkt auf einen angeschlossenen PC oder einen USB-Stick geordnet nach Proben-ID, Methode oder Datenbereich. Speichern Sie die Daten als PDF oder CSV-Datei für maximale Datenintegrität oder Flexibilität – alles ohne Verwendung einer speziellen Software. Sinnvolle Menünavigation Wechseln Sie schnell zwischen Funktionen durch die Verwendung von kontextsensitiv belegten virtuellen Tasten. Erreichen Sie Ihre bevorzugten Methoden direkt vom Startbildschirm mit unserer „Favoriten“-Funktion. Alle wichtigen Informationen sofort sichtbar Das 6“ (15 cm)-Display ist dank seiner Größe und des hohen Kontrastes auch draußen im Sonnenlicht gut ablesbar. Der große Betrachtungswinkel erlaubt auch eine Ablesung aus der Ferne. Touchpad auch mit Laborhandschuhen bedienbar Alle Tasten sind Teil der Display-Konstruktion und daher versiegelt und sehr einfach zu reinigen. Das Gerät erkennt einen Tastendruck auch wenn Handschuhe getragen werden. Lieferumfang Das HI801 wird mit Probenküvetten und Kappen, Küvettenadaptern (3), Küvettenreinigungstuch, USB-Gerätekabel, Netzteil, wiederaufladbarem L-Ion-Akku und Bedienungsanleitung geliefert. Technische Daten Photometrische Methoden Parameter Messbereich Genauigkeit @ 25°C Methode λ (nm) Reagenzien Alkalität 0 bis 500 mg/L (CaCO₃) ±5 mg/L ±5 % der Anzeige Bromkresolgrün 610 HI775-26 Alkalität, Meerwasser 0 bis 300 mg/L (CaCO₃) ±5 mg/L ±5 % der Anzeige Bromkresolgrün 610 HI755-26 Aluminium 0,00 bis 1,00 mg/L (Al3+) ±0,04 mg/L ±4 % der Anzeige Aluminium 530 HI93712-01 Brom 0,00 bis 10,00 mg/L (Br2) ±0,08 mg/L ±3 % der Anzeige DPD 525 HI93716-01 Calcium 0 bis 400 mg/L (Ca²+) ±10 mg/L ±5 % der Anzeige Bromkresolgrün 466 HI937521-01 Calcium, Meerwasser 200 bis 600 mg/L (Ca²+) ±5 % der Anzeige Zinkon-Methode 610 HI758-26 Chlor, frei, HK 0,00 bis 10,00 mg/L (Cl₂) ±0,03 mg/L ±3 % der Anzeige DPD 525 HI93734-01 Chlor, frei, NK 0,00 bis 5,00 mg/L (Cl₂) ±0,03 mg/L ±3 % der Anzeige DPD 525 HI93701-01 Chlor, frei, NK (Flüssigreagenz) 0,00 bis 5,00 mg/L (Cl₂) ±0,03 mg/L ±3 % der Anzeige DPD 525 HI93701-F Chlor, frei, UNK 0,000 bis 0,500 mg/L (Cl₂) ±0,020 mg/L ±3 % der Anzeige DPD 525 HI95762-01 Chlor, gesamt, HK 0,00 bis 10,00 mg/L (Cl₂) ±0,03 mg/L ±3 % der Anzeige DPD 525 HI93734-01 Chlor, gesamt, NK 0,00 bis 5,00 mg/L (Cl₂) ±0,03 mg/L ±3 % der Anzeige DPD 525 HI93711-01 Chlor, gesamt, NK (Flüssigreagenz) 0,00 bis 5,00 mg/L (Cl₂) ±0,03 mg/L ±3 % der Anzeige DPD 525 Chlor, gesamt, UNK 0,000 bis 0,500 mg/L (Cl₂) ±0,020 mg/L ±3 % der Anzeige DPD 525 HI95761-01 Chlor, UHK 0 bis 500 mg/L (Cl₂) ±3 mg/L ±3 % der Anzeige Standard Methode 4500-Cl 525 HI95771-01 Chlordioxid 0,00 bis 2,00 mg/L (ClO₂) ±0,10 mg/L ±5 % der Anzeige Chlorphenolrot 575 HI93738-01 Chlorid 0,0 bis 20,0 mg/L (Cl¯) ±0,5 mg/L ±5 % der Anzeige Quecksilber(II)thiocyanat 455 HI93753-01 Chrom (VI), HK 0 bis 1000 µg/L (Cr⁶+) ±5 µg/L ±4 % der Anzeige Diphenylcarbohydrazid 535 HI93723-01 Chrom (VI), NK 0 bis 300 µg/L (Cr⁶+) ±10 µg/L ±4 % der Anzeige Diphenylcarbohydrazid 535 HI93749-01 Chrom, Gesamt- und VI, 16 mm Küvette 0 bis 1000 µg ±10 µg/L ±3 % der Anzeige Diphenylcarbohydrazid 525 HI96781-25 CSB, HK EPA 0 bis 15000 mg/L (O₂) ±150 mg/L oder ±2 % der Anzeige† USEPA 410.4 610 HI93754C-25 CSB, MK EPA* 0 bis 1500 mg/L (O₂) ±15 mg/L oder ±3 % der Anzeige† USEPA 410.4 610 HI93754B-25 CSB, MK ISO** 0 bis 1000 mg/L (O₂) ±15 mg/L oder ±3 % der Anzeige† Dichromat ISO 610 HI93754G-25 CSB, MK quecksilberfrei*** 0 bis 1500 mg/L (O₂) ±15 mg/L oder ±3 % der Anzeige† Dichromat quecksilberfrei 610 HI93754E-25 CSB, NK EPA* 0 bis 150 mg/L (O₂) ±5 mg/L oder ±4 % der Anzeige† USEPA 410.4 420 HI93754A-25 CSB, NK ISO** 0 bis 150 mg/L (O₂) ±5 mg/L oder ±4 % der Anzeige† Dichromat ISO 420 HI93754F-25 CSB, NK quecksilberfrei*** 10 bis 150 mg/L (O₂) ±5 mg/L oder ±4 % der Anzeige† Dichromat quecksilberfrei 420 HI93754D-25 Cyanid 0,000 bis 0,200 mg/L (CN¯) ±0,005 mg/L ±3 % der Anzeige Pyridin-Pyrazalon 610 HI93714-01 Cyanursäure 0 bis 100 mg/L (CYA) ±1 mg/L ±15 % der Anzeige Turbidimetrisch 525 HI93722-01 Eisen, HK 0,00 bis 5,00 mg/L (Fe) ±0,04 mg/L ±2 % der Anzeige Phenanthrolin 525 HI93721-01 Eisen, NK 0,000 bis 1,600 mg/L (Fe) ±0,010 mg/L ±8 % der Anzeige TPTZ 575 HI93746-01 Farbmessung 0 bis 500 PCU ±10 PCU ±5 % der Anzeige Platinkobalt 460 Fluorid, HK 0,0 bis 20,0 mg/L (F¯) ±0,5 mg/L ±3 % der Anzeige SPADNS 575 HI93739-01 Fluorid, NK 0,00 bis 2,00 mg/L (F¯) ±0,03 mg/L ±3 % der Anzeige SPADNS 575 HI93729-01 Gesamtammonium, HK 0,0 bis 100,0 mg/L (NH₄+) ±0,5 mg/L ±5 % der Anzeige Nessler 425 HI93733-01 Gesamtammonium, HK 0,0 bis 100,0 mg/L (NH₃-N) ±1,0 mg/L oder ±5 % der Anzeige† Nessler 430 HI93764B-25 Gesamtammonium, MK 0,00 bis 10,00 mg/L (NH₃-N) ±0,05 mg/L ±5 % der Anzeige Nessler 425 HI93715-01 Gesamtammonium, NK 0,00 bis 3,00 mg/L (NH₃-N) ±0,04 mg/L ±4 % der Anzeige Nessler 425 HI93700-01 Gesamtammonium, NK 0,00 bis 3,00 mg/L (NH₃-N) ±0,10 mg/L oder ±5 % der Anzeige† Nessler 425 HI93764A-25 Gesamthärte, HK 400 bis 750 mg/L (CaCO₃) ±10 mg/L ±2 % der Anzeige EPA 130.1 466 HI93735-02 Gesamthärte, MK 200 bis 500 mg/L (CaCO₃) ±7 mg/L ±3 % der Anzeige EPA 130.1 466 HI93735-01 Gesamthärte, NK 0 bis 250 mg/L (CaCO₃) ±5 mg/L ±4 % der Anzeige EPA 130.1 466 HI93735-00 Härte Calcium 0,00 bis 2,70 mg/L (CaCO₃) ±0,08 mg/L ±4 % der Anzeige Kalmagit 523 HI93720-01 Härte Magnesium 0,00 bis 2,00 mg/L (CaCO₃) ±0,11 mg/L ±5 % der Anzeige EDTA 523 HI93719-01 Hydrazin 0 bis 400 µg/L (N₂H₄) ±3 µg/L ±3 % der Anzeige p-Dimethylaminobenzaldehyd 466 HI93704-01 Iod 0,0 bis 12,5 mg/L (I₂) ±0,1 mg/L ±5 % der Anzeige DPD 525 HI93718-01 Kalium, HK 20 bis 200 mg/L (K) ±20 mg/L ±7 % der Anzeige Turbidimetrisch, Tetraphenylborat 466 HI93750-01 Kalium, MK 0 bis 100 mg/L (K) ±10 mg/L ±7 % der Anzeige Turbidimetrisch, Tetraphenylborat 466 HI93750-01 Kalium, NK 0,0 bis 20,0 mg/L (K) ±2,0 mg/L ±7 % der Anzeige Turbidimetrisch, Tetraphenylborat 466 HI93750-01 Kieselsäure, HK 0 bis 200 mg/L (SiO₂) ±1 mg/L ±5 % der Anzeige USEPA 370.1 466 HI96770-01 Kieselsäure, NK 0,00 bis 2,00 mg/L (SiO₂) ±0,03 mg/L ±5 % der Anzeige Molybdänblau 610 HI93705-01 Kupfer, HK 0,00 bis 5,00 mg/L (Cu²+) ±0,02 mg/L ±4 % der Anzeige EPA Methode 560 HI93702-01 Kupfer, NK 0 bis 1500 µg/L (Cu²+) ±10 µg/L ±5 % der Anzeige EPA Methode 575 HI95747-01 Magnesium 0 bis 150 mg/L (Mg2+) ±5 mg/L ±3 % der Anzeige Kalmagit 466 HI937520-01 Mangan, HK 0,0 bis 20,0 mg/L (Mn) ±0,2 mg/L ±3 % der Anzeige Periodat 525 HI93709-01 Mangan, NK 0 bis 300 µg/L (Mn) ±7 µg/L ±3 % der Anzeige PAN 560 HI93748-01 Molybdän 0,0 bis 40,0 mg/L (Mo6+) ±0,3 mg/L ±5 % der Anzeige Mercaptoessigsäure 420 HI93730-01 Nickel, HK 0,00 bis 7,00 g/L (Ni) ±0,07 g/L ±4 % der Anzeige Photometrisch 575 HI93726-01 Nickel, NK 0,000 bis 1,000 mg/L (Ni) ±0,010 mg/L ±7 % der Anzeige PAN 565 HI93740-01 Nitrat (NO3--N Nitrat-Stickstoff)**** 0,0 bis 30,0 mg/L (N-NO₃-) ±1,0 mg/L ±3 % der Anzeige Chromotropsäure 410 HI93766-50 Nitrat (NO3--N Nitrat-Stickstoff)**** 0,0 bis 30,0 mg/L (N-NO₃-) ±0,5 mg/L ±10 % der Anzeige Kadmiumreduktion 525 HI93728-01 Nitrit (NO2-) HK 0 bis 150 mg/L ±4 mg/L ±4 % der Anzeige Eisensulfat 525 HI93708-01 Nitrit (NO2--N Nitritstickstoff), MK, 16-mm-Küvette 0,00 bis 6,00 mg/L ±0,10 mg/L ±3 % der Anzeige Diazotization 525 HI96784-25 Nitrit (NO2--N Nitritstickstoff), NK 0 bis 600 μg/L ±20 µg/L ±4 % der Anzeige Diazotization 480 HI93707-01 Nitrit (NO2--N Nitritstickstoff), NK, 16-mm-Küvette 0 bis 600 μg/L ±10 µg/L ±3 % der Anzeige Diazotization 525 HI96783-25 Nitrit, Meerwasser, UNK (Nitritstickstoff) 0 bis 200 µg/L (N-NO₂-) ±8 µg/L ±4 % der Anzeige Diazotization 480 HI764-25 Ozon 0,00 bis 2,00 mg/L (O₃) ±0,02 mg/L ±3 % der Anzeige DPD 525 HI93757-01 pH pH 6,5 bis 8,5 ±0,1 pH Phenolrot 525 HI93710-01 Phosphat, HK 0,0 bis 30,0 mg/L (PO₄³-) ±1,0 mg/L ±4 % der Anzeige Aminosäure 525 HI93717-01 Phosphat, NK 0,00 bis 2,50 mg/L (PO₄³-) ±0,04 mg/L ±4 % der Anzeige Ascorbinsäure 610 HI93713-01 Phosphor Meerwasser, UNK 0 bis 200 µg/L (P) ±5 µg/L ±5 % der Anzeige Aminosäure 610 HI736-25 Phosphor reaktiv, HK 0,0 bis 32,6 mg/L (P) ±0,5 mg/L oder ±4 % der Anzeige† Vanadomolybdophosphorsäure 420 HI93763A-50 Phosphor , reaktiv, NK 0,00 bis 1,60 mg/L (P) ±0,05 mg/L oder ±4 % der Anzeige† Ascorbinsäure 610 HI93758A-50 Phosphor Säurehydrolysierbar 0,00 bis 1,60 mg/L (P) ±0,05 mg/L oder ±5 % der Anzeige† Ascorbinsäure 610 HI93758B-50 Phosphor total, NK 0,00 bis 1,60 mg/L (P) ±0,05 mg/L oder ±5 % der Anzeige† Ascorbinsäure 610 HI93758C-50 Phosphor, total HK 0,0 bis 32,6 mg/L (P) ±0,5 mg/L oder ±5 % der Anzeige† Vanadomolybdophosphorsäure 420 HI93763B-50 Sauerstoff, gelöst 0,0 bis 10,0 mg/L (O₂) ±0,4 mg/L ±3 % der Anzeige Winkler 466 HI93732-01 Sauerstofffänger (Hydrochinon) 0,00 bis 2,50 mg/L ±0,04 mg/L ±3 % der Anzeige Eisenreduktion 575 HI96773-01 Sauerstofffänger(Carbohydrazid) 0,00 bis 1,50 mg/L ±0,02 mg/L ±3 % der Anzeige Eisenreduktion 575 HI96773-01 Sauerstofffänger(DEHA) 0 bis 1000 µg/L ±5 µg/L ±5 % der Anzeige Eisenreduktion 575 HI96773-01 Sauerstofffänger(Iso-Ascorbinsäure) 0,00 bis 4,50 mg/L ±0,03 mg/L ±3 % der Anzeige Eisenreduktion 575 HI96773-01 Silber 0,000 bis 1,000 mg/L (Ag) ±0,020 mg/L ±5 % der Anzeige PAN 570 HI93737-01 Stickstoff, gesamt, HK 10 bis 150 mg/L (N) ±3 mg/L oder ±4 % der Anzeige† Chromotropsäure 420 HI93767B-50 Stickstoff, gesamt, NK 0,0 bis 25,0 mg/L (N) ±1,0 mg/L oder ±5 % der Anzeige† Chromotropsäure 420 HI93767A-50 Sulfat 0 bis 150 mg/L (SO₄²-) ±5 mg/L ±3 % der Anzeige Turbidimetrisch 466 HI93751-01 Tenside (anionische) 0,00 bis 3,50 mg/L (SDBS) ±0,04 mg/L ±3 % der Anzeige USEPA 425.1 610 HI95769-01 Tenside (anionische) (SDBS), 16-mm-Küvette 0,00 bis 3,50 mg/L ±0,10 mg/L ±5 % der Anzeige Methylenblau 610 HI96782-25 Tenside (nichtionisch) (TRITON X-100), 16-mm-Küvette 0,00 bis 6,00 mg/L ±0,10 mg/L ±5 % der Anzeige TBPE 610 HI96780-25 Zink 0,00 bis 3,00 mg/L (Zn) ±0,03 mg/L ±3 % der Anzeige Zinkon-Methode 620 HI93731-01 * Dichromat EPA ** Dichromat ISO 15705:2002 *** Dichromat quecksilberfrei bei chloridfreien Proben **** Entspricht einem Messbereich von 0 bis 100 mg/L als NO3-† Je nachdem, was größer ist HK = Hoher Konzentrationsbereich MK = Mittlerer Konzentrationsbereich NK = Niedriger Konzentrationsbereich UHK = Ultrahoher Konzentrationsbereich UNK = Ultraniedriger Konzentrationsbereich



