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金屬檢測方案

來源:英格爾檢測 發布時間:2022-09-05

  對于重金屬污染,由于大氣污染物的無形無色,比之水中重金屬易被人忽視,但實際上,根據第一次全國污染源普查結果,2007年全國大氣中上述鉛、汞、鎘、鉻、砷污染物年排放量已達約9500噸。這些重金屬污染物可能通過呼吸,或遷移至水、土壤后,經食物鏈進入人體。

  在大氣顆粒中金屬元素的檢測中,原子吸收光譜法在國內外并存(AAS)、電感耦合等離子體發射光譜法(ICP-AES)、電感耦合等離子體質譜法(ICP-MS)、X-射線熒光光譜法、中子激活分析法、質子誘導X射線發射光譜法等檢測方法,其中國內使用較多AAS法、ICP-AES法和XRF法。

  分光光度法、石墨爐原子吸收分光光度法在一次檢測過程中只能檢測一種金屬元素,一般元素的檢測限只能達到ppb級或亞ppb等級,原子熒光分光光度法檢測出限ppt等級,但只能檢測屬元素。ICP-AES法能同時檢測多種元素,其可檢元素種類也多于AAS法律是一種比較成熟的方法,但是ICP-AES法對Se、Hg、Be、As、Pb、Tl、U等元素往往無法滿足相應的控制限濃度的要求,要與石墨爐原子吸收(GF-AAS)吸收汞冷原子(CV-AAS)只有結合技術,才能滿足大多數元素的分析要求。XRF該方法的優點是檢測快速、簡單,無需復雜的預處理工作,檢測無損性,檢測各種元素,可實現現場和在線監控,但XRF法律的缺點也很明顯,檢出限僅達到ppm等級,檢測依賴于樣品,樣品量的要求使其需要一定的豐富時間,部分抵消了其現場優勢。ICP-MS該方法可實現多元素分析,具有靈敏度高、檢測限制低、分析取樣量少等優點。它可以同時測量周期表中的大多數元素,并確定分析濃度可以低至納克/升(ng/L)或者萬億分之幾(ppt)但也有儀器價格高、使用難度大、維護成本高的缺點,用于大氣顆粒金屬檢測時再現性差。

  原子熒光光譜法

  原子熒光光譜法是一種基于輻射能量分析原子的發射光譜分析法。利用激發光源的特性,發射光照射一定濃度的原子蒸汽,產生原子熒光。在一定條件下,熒光強度與被測溶液中被測元素的濃度關系Lambert-Beer定律可以通過測量熒光強度來測量樣品中元素的含量。

  原子熒光光譜具有原子吸收和原子發射兩種分析方法的優點,克服了這兩種方法在某些地方的缺點。該方法的優點是靈敏度高。目前,20多種元素的檢測限制優于原子吸收光譜法和原子發射光譜法;光譜線簡單;低濃度校準曲線的線性范圍寬3~五個數量級,尤其是激光激發光源時,但存在熒光淬滅效應、散射光干擾等問題。


金屬檢測方案


  該方法主要用于金屬元素的測定,廣泛應用于環境科學、高純物質、礦物質、水質監測、生物制品和醫學分析。

  原子吸收光譜法

  原子吸收光譜法,又稱原子吸收分光光度分析法,是基于氣態基態原子外電子對紫外線和可見光范圍對應原子共振輻射線的吸收強度,是測量特定氣態原子對光輻射的吸收方法。

  其基本原理是從空心陰極燈或光源中發射一束特定波長的入射光。當原子蒸汽通過原子化學器中待測元素時,部分被吸收。通過分光系統和檢測系統過分光系統和檢測系統測量,即吸光程度。

  原子吸收光譜法主要用于土壤、肥料和植物中的中微量元素分析、水質分析、土壤重金屬環境污染分析、土壤背景值調查和農業環境評價分析。該方法具有選擇性強、靈敏度高、分析范圍廣、抗干擾能力強、精度高等優點。缺點是多元素難以同時測量,非金屬和難熔元素難以測量,復雜樣品分析干擾嚴重,石墨爐原子吸收分析再現性差。

  重金屬檢測是一項長期的工作,要求各種檢測方法朝著更高的靈敏度、更高的選擇性、更方便和快速的方向發展,并不斷推出新的方法來解決新的分析問題。隨著各種分析方法的建立和科學技術的不斷進步,分析儀器逐漸從簡化發展到復雜化。可以預見,各種分析儀器將朝著多功能、自動化、智能化、小型化的方向發展,檢測精度和靈敏度也將在一定程度上提高。

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