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可分解性:
有些污染物能被生物所吸收、利用并分解,后生成无害的稳定物质。大多数**物都有被生物分解的可能性,而大多数重金属都不易被生物分解,因此重金属污染一但发生,治理较难,危害较大。
重金属
电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)
ICP-MS的检出限给人较深刻的印象,其溶液的检出限大部份为ppt级,实际的检出限不可能**你实验室的清洁条件。必须指出,ICP-MS的ppt级检出限是针对溶液中溶解物质很少的单纯溶液而言的,若涉及固体中浓度的检出限,由于ICP-MS的耐盐量较差,ICP-MS检出限的优点会变差多达50倍,一些普通的轻元素(如S、 Ca、Fe 、K、 Se)在ICP-MS中有严重的干扰,也将恶化其检出限。
重金属检测方法
原子吸收光谱法(AAS)
原子吸收光谱法是20世纪50年代创立的一种新型仪器分析方法,它与主要用于无机元素定性分析的原子**光谱法相辅相成,已成为对无机化合物进行元素定量分析的主要手段。
原子吸收分析过程如下:1、将样品制成溶液(同时做空白);2、制备一系列已知浓度的分析元素的校正溶液(标样);3、依次测出空白及标样的相应值;4、依据上述相应值绘出校正曲线;5、测出未知样品的相应值;6、依据校正曲线及未知样品的相应值得出样品的浓度值。
由于计算机技术、化学计量学的发展和多种新型元器件的出现,使原子吸收光谱仪的精密度、准确度和自动化程度提高。用微处理机控制的原子吸收光谱仪,简化了操作程序,节约了分析时间。已研制相色谱—原子吸收光谱(GC-AAS)的联用仪器,进一步拓展了原子吸收光谱法的应用领域。
重金属检测方法
原子荧光法(AFS)
原子荧光光谱法是通过测量待测元素的原子蒸气在特定频率辐射能激以下所产生的荧光**强度,以此来测定待测元素含量的方法。
原子荧光光谱法虽是一种**光谱法,但它和原子吸收光谱法密切相关,兼有原子**和原子吸收两种分析方法的优点,又克服了两种方法的不足。原子荧光光谱具有**谱线简单,灵敏度**原子吸收光谱法,线性范围较宽干扰少的特点,能够进行多元素同时测定。原子荧光光谱仪可用于分析汞、、锑、铋、硒、碲、铅、锡、锗、镉锌等11种元素。现已广泛用环境监测、、地质、农业、饮用水等领域。在标准中,食品中、汞等元素的测定标准中已将原子荧光光谱法定为法。
气态自由原子吸收特征波长辐射后,原子的外层电子从基态或低能态会跃迁到高能态,同时**出与原激发波长相同或不同的能量辐射,即原子荧光。原子荧光的**强度If与原子化器中单位体积中该元素的基态原子数N成正比。当原子化效率和荧光**效率固定时,原子荧光强度与试样浓度成正比。
现已研制出可对多元素同时测定的原子荧光光谱仪,它以多个高强度空心阴极灯为光源,以具有很高温度的电感耦合等离子体(ICP)作为原子化器,可使多种元素同时实现原子化。多元素分析系统以ICP原子化器为中心,在周围安装多个检测单元,与空心阴极灯一一成直角对应,产生的荧光用光电倍增管检测。光电转换后的电信号经放大后,由计算机处理就获得各元素分析结果。
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