土壤环境监测原子吸收光谱法应用分析(共4652字).doc
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1、土壤环境监测原子吸收光谱法应用分析(共4652字)摘要:对原子吸收光谱法的理论进行阐述,并在此基础上,论述了目前较为常见的原子吸收光谱法类型,在对土壤环境监测中,使用原子吸收光谱法之前需要对土壤采取的处理方式进行介绍,最后对原子吸收光谱法在土壤环境监测中的具体应用路径进行了概述。关键词:土壤监测;原子吸收光谱法;理论分析;种类;应用路径在土壤监测活动中,重金属含量是其中一项非常重要的指标,土壤中若含有超量的重金属元素,将会对周边植被以及附近生活居民的身体健康造成巨大的威胁,所以针对土壤的重金属检测是土壤环境监测中的一项重要内容。在日常实践的过程中,原子吸收光谱法针对土壤中重金属含量的检测往往可
2、以起到比较好的效果,因此,了解原子吸收光谱法的应用理论,认识土壤环境监测中常用的原子吸收光谱法种类,了解土壤环境监测中针对原子吸收光谱法的具体使用方法,是从事土壤监测工作人员必须要思考的重要课题。1原子吸收光谱法的理论综述原子吸收光谱法,其本质是一种仪器分析技术,它的核心工作理论为:在辐射光通过原子蒸汽时,原子便会在辐射中吸取热量,在吸收热量超过某一临界值之后,原子就会从基态转变为激发态,由此产生原子吸收光谱;所以原子吸收光谱体现了待测物质对辐射能量的吸收情况,相关人员便可以由此运算出待测元素的具体含量。从实践效果的角度进行分析,原子吸收光谱法具有较高的稳定性和准确性,是土壤环境监测中,针对重
3、金属含量监测的一种重要技术。2常用的原子吸收光谱法种类2.1氢化物发生法针对土壤中容易产生阴离子的重金属元素,如Se、Sn、Sb、As、Pb、Hg、Ge、Bi等元素,使用氢化物发生法往往可以取得比较好的效果。在实践过程中,上述元素通常不适用火焰原子化法开展检测,而是先使用硼氢化钠进行预处理,因为该物质具有较强的还原性,能够把上述元素还原为阴离子,和硼氢化钠中的阴离子形成氢离子结合气态氢化物。例如:在土壤环境监测工作中,使用流动注射氢氧化物来吸收监测河流中所蕴含的沉积物与砷,实验结果显示,监测中的砷限为2ng/L,精密度为1.35%5.07%,准确度为93.5%106%,监测出汞含量为2ng/L
4、,精密度为0.96%5.52%,准确度为93.1%109.5%。综上,氢化物发生法不但快速、高效、方便,同时准确度与精密度非常优秀,可以有效地测量和分析土壤环境中对应重金属元素的具体含量。2.2石墨炉原子吸收光谱法该方法为一种通过使用电流加热原子化的分析技术方法。在实践中,水平方向对石墨炉进行加热有效处理了温度分布不一致的现象,石墨炉原子化的产生非常关键,针对火焰原子化有着比较强的技术优势,和火焰原子化技术进行比较分析,灵敏度有了十分明显的提升(约提升34个数量级),整体灵敏度约为10-1210-14量级。值得注意的是,虽然技术优势性比较明显,但是石墨炉原子吸收光谱法仍然存在有一定的技术制约性
5、,如该技术的重现性不如火焰法,在待测土壤样本中重金属成分比较复杂时,可能存在较大的误差。2.3火焰原子吸收光谱法在土壤环境监测工作中,火焰原子吸收光谱法是目前最为常见的技术方法之一,该方法的最大优势是对大部分重金属元素都适用,并且具有检测速度快、检测成本低廉、操作方便、结果误差小等优点。在实验室环境下,大部分使用空气-乙炔火焰,温度约2300,并不能完全融化所有金属元素,因此在后续的实验中把空气改良为预先混合氧气,提升氧气的浓度让火焰温度进一步提升,之后又进一步改良,将火焰改造成氧化亚氮-乙炔,此类火焰最高温度可以突破3000,可以有效处理绝大部分原本不易融化的土壤金属元素的检测问题。3待测土
6、壤样本的预处理方法3.1悬浮液技术此技术的本质是把待测土壤样本捣碎、研磨处理后,将其制成悬浮液,并送入到原子化设备当中。在土壤环境监测作业中,悬浮液技术非常常见,其优点为操作简单。如在使用悬浮液技术对土壤中的铜元素含量进行测量时,可以首先使用适量的土壤进行过筛烘干处理,之后把0.1g样品放置于10mL的容量瓶当中,并添加适量的浓硝酸溶液和琼脂溶液,再使用震荡机震荡180s,之后正式进行检测作业。值得注意的是,对悬浮液技术质量产生影响的主要因素涉及有悬浮液的酸性、悬浮液的整体浓度、待测土壤的颗粒度等,因此,通过调查我国所制定的相关技术标准可知,悬浮液中,使用硝酸浓度应为0.2ml/L,琼脂溶液浓
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