铅是一种积累性毒物
铅中毒

二巯基丁二酸等。由于这些药物均有一定毒性,用药
时必须严格遵循国家有关防治指南。现今国际上公认, 发现儿童血铅水平高于或等于450μg/L时,并经静脉
血铅复测证实后,才需进行药物驱铅,但前提条件是
必须脱离一切铅污染源。儿童血铅水平在250449μg/L之间时,有条件情况下,有经验的医师会通
过驱铅试验判断驱铅药物的排铅效果,如果效果很好
关于儿童驱铅对父母的3大提醒
1、血铅低于一定水平无需排铅
血铅水平低于250μg/L的儿童一般不需排 铅,如果滥用药物或保健品有害无益。大多数 排铅保健品在促进铅排出的同时,也促进消化 道内的铅吸收。对于一些没有经过严格检测和 相关试验的各种驱铅药物或保健品,一定不要 滥用。
关于儿童驱铅对父母的3大提醒
预防铅中毒的3大策略
2、从饮食习惯入手
少食含铅较高的食物,如普通皮蛋、爆米 花等;勿从街边地摊上购买价廉质次的陶瓷餐 具,避免使用色彩过分鲜艳的陶瓷餐具;切勿 用水晶玻璃杯给孩子喝水;定时进食以免空腹 使铅在肠道吸收率成倍增加;不挑食,不偏食, 保证饮食中含有足量钙、铁和锌,以免缺乏造 成铅吸收增加。
儿童铅污染的症状
铅毒主要抑制细胞内含巯基的酶而使人体 的生化和生理功能发生障碍,从而出现一系列 病理变化,其中以神经系统、肾脏、造血系统 和血管等方面的改变更为显著。
铅中毒有急性和慢性中毒。急性中毒主要是由于服用 大量铅化合物所致,工业生产中急性铅中毒较少见。 职业性铅中毒主要为慢性中毒。早期常感乏力、口内 金属味、肌肉关节酸痛等,随后可出现神经衰弱综合 症、食欲不振、腹部隐痛、便秘等。病情加重时,出 现四肢远端麻木,触觉、痛觉减退等神经炎表现,并 有握力减退。少数患者在牙龈边缘有蓝色“铅线”。 重者可出现肌肉活动障碍。腹绞痛是铅中毒的典型症 状,多发生于脐周部,也可发生在上腹部或下腹部。 发作时查体腹软,无压痛点,挤压腹部时疼痛可以减 轻,面色发白,全身冷汗。每次发作可持续几分钟到 几十分钟。另可出现中度贫血,有时伴发高血压。
神秘的元素铅的历史和危害

神秘的元素铅的历史和危害铅是一种广泛存在于地壳中的金属元素,拥有悠久的历史。
在过去的几千年里,人类一直在使用铅,并逐渐认识到了它的危害。
本文将介绍铅的历史以及它对人类健康和环境造成的危害。
一、铅的历史铅的使用可以追溯到公元前6000年的新石器时代,当时人们发现了铅的易于提炼和可塑性能,开始用于制作装饰品和容器。
随着时间的推移,铅的用途逐渐扩展到建筑、冶炼、化工和艺术领域。
在古代,铅被广泛应用于水银的提炼,古埃及人、古希腊人和古罗马人都使用铅进行铸造,制造金属器具。
此外,铅还被用于制作化妆品、颜料和印刷墨水。
然而,人们对铅的认识并不完全。
在古代,人们未意识到铅对人类健康的潜在危害。
直到19世纪,医学研究者才开始发现铅的有毒性。
二、铅的危害1. 对人类健康的危害铅对人体的健康造成严重威胁。
人体吸入或摄入过量的铅,会导致一系列疾病和健康问题。
儿童和孕妇是最易受铅污染影响的群体。
铅在体内积累会导致神经系统受损,影响智力和学习能力。
儿童长期接触铅可能导致智商降低、行为问题和注意力不集中。
孕妇暴露于铅后,可能导致胎儿发育不良和早产。
此外,铅还会对肾脏、心脏和骨骼系统产生负面影响。
长期暴露于铅可能引起高血压、贫血和骨骼疾病。
2. 对环境的危害铅污染也对环境产生广泛而深远的影响。
工业和冶炼过程中的铅排放是主要的污染源之一。
铅进入土壤、水域和大气中后,会逐渐积累并危害生物多样性和生态系统的平衡。
土壤中的铅可被植物吸收,从而进入食物链,对人类和动物造成危害。
水中的铅污染可能导致水源无法饮用,对水生生物产生毒性影响。
大气中的铅通过降雨和空气悬浮颗粒物沉积到大地,进一步影响土壤和水域环境。
三、控制铅污染的措施为了减少铅对人类健康和环境的危害,各国采取了一系列控制和管理措施。
在工业和冶炼领域,应加强对排放的监测和治理,采用新技术和工艺,减少铅的释放量。
此外,建设废物处理设施,有效处理和处理含铅废物,避免污染土壤和水源。
在日常生活中,人们应重视铅污染的防范。
铅及其危害

铅及其危害铅是一种青灰色重金属。
在加热到400-500℃时会有铅蒸汽逸出形成铅烟,在铅粉制造和极板浇铸过程中都会有铅烟或铅尘散发,污染空气,当空气中铅烟尘达到一定浓度时对人体是有害的。
一、铅的毒性(1)急性毒性铅的半致死剂量(LD50)为70mg/kg,即大鼠在一次性注射该剂量的铅后,14天内导致一半的大鼠死亡。
(2)亚急性毒性10μg/m3,大鼠接触30至40天,红细胞胆色素原合酶(ALAD)活性减少80%~90%,血铅浓度高达150-200 μg/100ml,出现明显中毒症状。
10μg/m3,大鼠吸入3至12个月后,从肺部洗脱下来的巨噬细胞减少了60%,多种中毒症状。
0.01mg/m3,人职业接触,泌尿系统炎症,血压变化,死亡,妇女胎儿死亡。
(3)慢性毒性长期接触铅及其化合物会导致心悸,易激动,血红细胞增多。
铅侵犯神经系统后,出现失眠、多梦、记忆减退、疲乏,进而发展为狂躁、失明、神志模糊、昏迷,最后因脑血管缺氧而死亡。
血铅水平往往要高于2.16μmol/L时,才会出现临床症状,因此许多儿童体内血铅水平虽然偏高,但却没有特别的不适,轻度智力或行为上的改变也难以被家长或医生发现。
这也是为什么儿童铅中毒在国外被称为“隐匿杀手”的原因。
(4)致癌铅的无机化合物的动物试验表明可能引发癌症。
另据文献记载,铅是一种慢性和积累性毒物,不同的个体敏感性很不相同,对人来说铅是一种潜在性泌尿系统致癌物质。
(5)致畸没有足够的动物试验能够提供证据表明铅及其化合物有致畸作用。
(6)致突变用含1%的醋酸铅饲料喂小鼠,白细胞培养的染色体裂隙-断裂型畸变的数目增加,这些改变涉及单个染色体,表明DNA复制受到损伤。
二、铅的代谢和降解环境中的无机铅及其化合物十分稳定,不易代谢和降解。
铅对人体的毒害是积累性的,人体吸入的铅25%沉积在肺里,部分通过水的溶解作用进入血液。
若一个人持续接触的空气中含铅1μg/m3,则人体血液中的铅的含量水平为1-2μg/100ml血。
重金属(铜、铅、锌、镉、镍、铁、锰)试题(含答案)

重金属(铜、铅、锌、镉、镍、铁、锰)试题(原子吸收分光光度法)一、填空题1、中华人民共和国国家标准GB7475-87规定测定水质Cu、Pb、Zn、Cd的方法是。
答:原子吸收分光光度法。
2、原子吸收光度法测定水质Cu、Pb、Zn、Cd,可分为两部分,第一部分为法,适用于地下水和中的Cu、Pb、Zn、Cd测定。
第二部分分为法,适用于测定地下水和清洁地面水中低浓度的Cu、Pb、Zn、Cd。
答:直接;地面水;废水;螯合萃取。
3、原子吸收法测定水质Cu、Pb、Zn、Cd分析时均使用符合国家标准或专业标准的试剂和水或等浓度的水(除另有说明外)。
答:分析纯;去离子。
4、原子吸收光度计光源使用灯或无极放电灯。
答:空心阴极。
5、原子吸收法测定某一元素时,所选择的火焰应使待测元素获得最大原子化效率即,测Ti、V等金属时因其金属氧化物离解能较高,宜选用富燃性火焰进行测量,而Cu、Pb、Zn、Cd的氧化物离解能较低测量时选用火焰即可。
答:测量灵敏度;贫燃性。
6、原子吸收分光光度计按其功能主要由四个基本部分组成:①;②;③;④。
答:光源;原子化器;分光系统;检测放大和读出系统。
7、国家颁布测定水质铁、锰的标准方法有,方法的国标号码是。
答:火焰原子吸收分光光度法;GB11911-89。
8、火焰原子吸收光度法可测定,,中的铁和锰。
答:地面水;地下水;工业废水;9、标准分析方法中测定铁、锰的检测限分别是和。
校准曲线的浓度范围分别为和。
答:0.03mg/L;0.01mg/L;0.1~5mg/L;0.05~3mg/L;10、火焰原子吸收法测定水质中的铁、锰时,用瓶采集样品,若仅测定铁锰,样品采集后尽快通过过滤,并立即加滤液,使pH为。
答:聚乙烯;可过滤态;0.45μm滤膜;硝酸酸化,1~2。
11、影响铁、锰原子吸收法准确度的主要干扰是,当硅的浓度大于时,对铁的测定产生;当硅的浓度大于时,对锰的测定也出现;这些干扰的程度随着硅的浓度而。
铅的危害与预防知识讲解

铅的危害与预防铅的危害与预防铅为柔软、带灰白色的重金属。
原子量207.,比重11.、熔点327.℃,沸点1525℃,加热至400~500℃时即有大量铅蒸气逸出,铅蒸气在空气中迅速氧化为氧化亚铅(Pb2O),并凝集成铅烟,随着熔铅温度升高,还可逐步生成氧化铅(密陀僧,PbO)、三氧化二铅(黄丹,Pb2O3),四氧化三铅(红丹,Pb3O4)。
以烟尘的形态溢散于空气中,铅尘或者铅易溶于弱酸。
二、尘毒物质的种类和分布除铜工段在冶炼生产过程中,常见的有毒、有害物质种类多,多以气体、蒸汽、粉尘状态存在,其最常见的有以下几种:(一) 有毒、有害气体。
铅蒸汽:分布在熔铅锅上方和电解车间顶部,由于温度高、以蒸汽状态挥发在空气中直接危害人的身体健康。
(二) 粉尘。
铅粉尘:分布在除铜、成品和始级片捞渣现场,时常吸入,可导致铅中毒。
(三) 分类。
1 、按状态可分为:①气体类②液体类③固体类④雾状类。
2、按毒物的制毒作用分: ①刺激性毒物②窒息性毒物③麻醉性毒物④腐蚀性毒物⑤致敏性毒物⑥致热源性毒物人体中毒受多方面的影响,取决于以下几种因素:①有毒物质在空间有浓度②接触毒物的时间③生产环境和劳动条件④个体对毒物的耐受性⑤毒物的联合作用。
铅及其化合物都有毒,铅作用于全身各器官和系统,主要累及神经、造血、消化、心血管系统及肾。
铅尚可破坏大脑皮质兴奋和抑制的平衡,导致一系列神经系统功能障碍。
铅的毒作用较清晰有:1 、卟啉代谢障碍。
卟啉是血红素的前身,是合成血红素的主要成份。
铅对卟啉代谢影响比较严重的是氨基乙酰丙酸脱水酶和血红素合成酶所作用的两个环节,这两种酶都含有疏基,铅容易抑制含水量疏基的酶。
卟啉代谢障碍,影响血色素的合成, 于是铅中毒时产生贫血。
2、血管痉挛。
铅中毒可致血管痉挛。
腹绞痛是小动脉痉挛引起的,常伴有视网膜小动脉痉挛和高血压,患者面色苍白,即所谓“铅容”是皮肤血管收缩引起的。
铅中毒性脑病是一种高血压脑病, 由于脑血管痉挛,脑贫血,脑水肿所致。
生活中的十大有毒物

生活中的十大有毒物生活中的十大有毒物生活中有很多我们无法预料的危险,其中最令人担忧的是有毒物质。
这些毒物可以出现在我们的食物、药品、饮料和生活用品中。
尽管我们可能不知道这些毒物存在的时候,但它们确实会对我们的健康造成威胁。
下面介绍十大最常见的有毒物质。
1. 砷砷是一种无色、无味、无臭的物质,它广泛存在于自然界中,例如泥土、河水和岩石中。
但是,由于某些人类活动,例如农业、工业和采矿,砷含量也可能高于正常水平。
过多的砷可导致中毒,严重时可能导致死亡。
砷可导致皮肤炎症、糖尿病、癌症和心脏病。
2. 苯苯是一种无色、有毒的液体,广泛用于胶水、油漆、印染和塑料制品等工业生产中。
由于这些原因,它已被证实是致癌物质。
苯可以在空气中挥发,吸入过多的苯可以导致头晕、恶心和呕吐。
3. 铅铅是一种可塑性很强的金属,广泛用于制造喷漆、化妆品、玩具和家具等商品。
长期吸入或食入铅可能导致一系列健康问题,如神经毒性、生殖毒性和肺毒性。
铅中毒还可以导致孕妇产生早产和胎儿畸形的风险。
4. 汞汞是一种非常有毒的金属,广泛应用于光电、电池和保健品等领域。
长期接触汞可能导致神经和心血管系统的病变。
女性可能会经历月经不调和不孕不育。
5. 氟化物氟化物是一种在饮用水中添加的化学物质,旨在帮助防止龋齿。
然而,过量的氟化物会导致牙齿变色、骨骼疏松和神经和身体上的其他问题。
6. 苏打水苏打水中含有过多的钠和糖分,这意味着饮用过多的苏打水可能导致肥胖症、心脏病和高血压等问题。
7. 硝酸盐硝酸盐是一种广泛用于肉类加工和保存的化学物质。
硝酸盐可转化为亚硝酸盐,亚硝酸盐可以在消化过程中被转化为亚硝胺,这些亚硝胺被证实与某些癌症的风险增加有关。
8. 塑料塑料制品广泛应用于各种日用品、食品容器和包装材料中。
该材料中的化学物质可能会渗入食品或水中,从而进入人体,导致不良影响。
某些塑料材料中的化学物质被证实具有激素干扰作用,可能导致生殖问题、肝脏毒性和神经毒性。
铅在人体的吸收、分布和代谢+排铅药物

铅的体内代谢铅的代谢进入人体的途径:消化道、呼吸道、皮肤1、经消化道吸收消化道是非职业性铅暴露时铅吸收的主要途径。
在成人,消化道对铅的吸收率为5-10%,儿童约为42%-53%,甚至高达90%-98.5%。
2、铅在消化道吸收过程铅进入消化道后首先要在肠腔内成为游离铅离子才能被小肠吸收,因此其吸收率的高低与铅在肠腔内的溶解度密切相关。
而且,儿童储存池中的铅流动性较大,容易向血液和软组织移动,增加了内源性铅暴露的机会。
(内源性铅暴露:体内储存池中的铅向交换池移动,造成血液和软组织中的铅含量升高的过程。
)3、血铅:95%以上的铅存在于红细胞,会与血红蛋白结合(HBA2),离子钙能置换红细胞膜中的铅。
4、骨铅:骨铅可以通过破坏生长中骨的钙化而影响骨骼的发育,提示骨铅对骨骼发育有重要损害,5、脑组织,是铅的重要靶器官之一,年龄越小,对铅的血-脑屏障通透性越高,这是也是儿童对铅毒性的易感性比成人显著增高的主要原因。
铅在人体的吸收、分布和代谢吸收:铅主要是通过肠道吸收、呼吸道吸收、皮肤吸收(1)胃肠道吸收:胃肠道吸收是非职业性铅暴露的主要途径。
成人胃肠道对铅的吸收率为5%——10%,幼儿和儿童的胃肠道对铅的吸收率为42%——50%。
胃排空时对铅的吸收率要比胃充盈时增加约45%,经口每摄入100ug铅可使血铅浓度升高4~18 ug/dl(2)呼吸道吸收,空气中的铅经呼吸道吸入肺内,儿童的吸收率约是50%~70%,成人的吸收率约是30%-50%。
(3)经皮肤吸收,经皮肤吸收率为0.06%。
分布:铅进入人体后,随血流分布到全身各器官和组织。
血液和软组织中的铅,约占体内总铅量的10%左右。
这部分铅绝大多数在25-35天左右转移到骨组织中,后者中的铅约占体内总铅量的90%。
体内的铅维持着动态平衡。
例如,经驱铅治疗后,血铅水平在短期内明显下降后出现再度上升。
孕期钙补充不足使骨质脱钙时,可引起血铅上升,这是由骨组织中的铅向血液移动造成的,有时称这个过程为内源性铅暴露。
2024年铅、汞、镉、砷对人体的危害及其预防(三篇)

2024年铅、汞、镉、砷对人体的危害及其预防微量重金属元素与人体生命过程有着密切关系,它们虽然在体内的含量非常微小,但生理功能独特。
一、砷砷在自然界分布很广,动物肌体、植物中都可以含有微量的砷,海产品也含有微量的砷。
由于含砷农药的广泛使用,砷对环境的污染问题愈发严重,如以砷化合物作为饲料添加剂,过量添加至牲蓄食用的饲料中,就易使牲蓄体内积砷,食用了这种牲蓄的肉制品后,就容易造成中毒。
砷侵入人体后,除由尿液、消化道、唾液、乳腺中排泄外,就蓄积于骨质疏松部、肝、肾、脾、肌肉、头发、指甲等部位。
砷作用于神经系统、刺激造血器官,长时期的少量侵入人体,对红血球生成有刺激影响,长期接触砷会引发细胞中毒和毛细管中毒,还有可能诱发恶性肿瘤。
我国食品重金属残留限量国家标准规定砷含量最高(粮食)为0.7毫克/千克,鲜乳为0.2毫克/千克。
生活饮用水国家标准限量为0.01毫克/升。
二、铅铅是对人体危害极大的一种重金属,它对神经系统、骨骼造血功能、消化系统、男性生殖系统等均有危害。
特别是大脑处于神经系统敏感期的儿童,对铅有特殊的敏感性。
研究表明儿童的智力低下发病率随铅污染程度的加大而升高。
儿童体内血铅每上升10微克/100毫升,儿童智力则下降6—8分。
为此,美国把普遍认为对儿童产生中毒的血铅含量下限由0.25微克/毫升,下降到0.1微克/毫升。
世界卫生组织对水中铅的控制线已降到0.01微克/毫升。
我国食品重金属残留量限量国家标准规定铅含量最高(豆类)为0.8毫克/千克,鲜乳为0.05毫克/千克,生活饮用水国家标准限量为0.01毫克/升。
在日常生活中,人们需要在以下六个方面加强对铅中毒的预防。
1、来自生活环境中的土壤和尘埃,玩具和学习用具,家庭装修用劣质油漆和印刷油墨,用铅壶或含铅的锡壶烫酒、饮酒,滥用含铅的丹药或偏方等。
2、食物中的铅,某些饮料、劣质食品、中草药等。
某些罐装食品,由于用铅焊接缝而导致食物含铅量增加;含铅量高的食品主要有用含铅量高的容器加工成的爆米化,加入氧化铅以加快其成熟的松花蛋,大街小巷叫卖的“白馒头”也有一部分是用含铅等杂质的硫磺熏蒸而成。
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铅含量的测定的研究进展摘要:铅是一种有害环境和人体健康的金属,从矿石开采———原生铅冶炼———消费———再生铅冶炼等过程均会产生大量的污染;此外,地方保护主义、环保资金投入机制不通畅、管理不善以及先进的治理铅污染技术难以推广等原因加剧了铅污染,本文针对铅污染现状、原因,提出了相应检测的手段。
关键字:铅含量,测定,发展。
一.引言铅是一种积累性毒物,易被肠胃吸收,通过血液影响酶和细胞的新陈代谢。
过量铅的摄入将严重影响人体健康,主要毒性为引起贫血、神经机能失调和肾损伤[1]。
铅对人的神经系统、骨髓造血机能、消化系统、生殖系统及人体其他功能都有明显毒害作用,特别对孕妇、婴儿和儿童的健康危害较大,并能对智能发育产生不可回逆的损害。
卫生部把食品中的铅列为主要检测项目,它的高低直接关系到公众的生存环境和身体健康【2】。
一般饮用水中铅含量的安全界限是100微克/升,而最高可接受水平是50微克/升。
后来又进一步规定自来水中可接受的铅最大浓度为50微克/升(0.05毫克/升)。
此外,为了研究铅对人体健康的影响,科学家着手检测人体血样的铅浓度,作为是否铅中毒的先期指标。
数据表明:如果饮用水接近50微克/升,那么该病人血样的铅浓度约在30微克/升以上。
吃奶的婴儿要求应该更为严格,平均血铅浓度要不超过10--15微克/升。
水厂处理水过程中可能加入钙和重碳酸盐以保持水呈碱性,继而减少水对输水管道的腐蚀,这个过程会带来新的风险。
但是腐蚀问题很复杂,不是如此这般所能解决的,应该总体净化,但又价格昂贵。
许多化学品在环境中滞留一段时间后可能降解为无害的最终化合物,但是铅无法再降解,一旦排入环境很长时间仍然保持其可用性。
由于铅在环境中的长期持久性,又对许多生命组织有较强的潜在性毒性,所以铅一直被列为强污染物范围。
急性铅中毒目前研究的较为透彻,其症状为:胃疼,头痛,颤抖,神经性烦躁,在最严重的情况下,可能人事不醒,直至死亡。
在很低的浓度下,铅的慢性长期健康效应表现为:影响大脑和神经系统。
科学家发现:城市儿童血样即使铅的浓度保持可接受水平,仍然明显影响到儿童智力发育和表现行为异常。
我们只有降低饮用水中铅水平才能保证人们对铅的摄取总量降低。
无铅汽油的推广应用为降低环境中的铅污染立了大功,特别是降低了大气中的颗粒物中的铅。
摄入人体的铅90 - 95%形成不易溶解的磷酸铅沉淀于骨骼中,一旦转变为可溶性形态进入血液,就会引起铅中毒,造成很大危害[3]。
二.主体近年来,随着科学技术的发展,人们生活水平的日益提高,对食品、化妆品、生活用水等要求更为严格,特别是直接影响我们身体健康的重金属元素,对于重金属元素我们要严格控制它在食品、化妆品等生活用品中的含量。
这就要求我们在检测其含量时方法更为精确,因此我们要对其原有的方法进行改性并加以分析。
现在就铅含量的测定方法和对原有测定方法的改进技术,如原子光谱法,分光光度法、示波极谱法、双硫腙法、电位溶出法等加以阐述。
现将国内近十年来的测定方法综述如下,为分析工作者提供参考依据。
1.原子光谱法1 .1水中铅含量的测定火焰原子吸收光谱法(FAAS)是测定铅的最常用方法之一。
本法快速、准确,但水中pb2+的含量一般较低,此法的检出限一般难以满足痕量分析的要求,须对品进行预分离富集。
目前应用树脂或吸附剂分离富集测定金属元素的方法有:活性碳分离富集法、巯基棉或黄原脂棉分离富集法共沉淀分离富集法、螯合树脂分离富集法、绿茶分离富集法以及壳聚糖分离富集法等。
这些方法都大大提高了检测的灵敏度,但是由于石墨管内部空间小,因而同时共存的基体物质在空间的密度大大增加,这就增加了它与被测元素之间的相互作用机会,产生的气相干扰要比火焰法严重得多。
而且环境水样基体复杂,在水样中存在N aCI、C aC I 2 等碱金属、碱土金属卤化物,基体干扰特别严重。
另外,有机污染物等对痕量待测金属测定也产生基体干扰。
为了消除基体干扰,可在石墨炉或试液中加入基体改进剂,通过化学反应使基体的温度特性发生变化,避免与待测元素的共挥发从而消除基体干扰。
能用作基体改进剂的物质很多,有无机化学改进剂,有机化学改进剂,混合化学改进剂。
近年来,快速程序升温原子化技术已广泛应用于各种样品分析,大大缩短了分析周期,提高了分析效率。
杨凤华【4】将此项技术应用于水中铅的连续测定,使铅完成一次测定程序升温时间缩短为20 s。
贡小清【5】等采用多次进样、石墨炉内预浓缩原子吸收法测定了纯水中的痕量Pb,与直接进样测定相比较,本方法可明显提高测定的精密度,操作简便快速,可用于水中痕量元素的分析。
1.2化妆品中铅含量的测定徐洁【6】分别采用了火焰原子吸收分光光度法和湿法消解一原子荧光光谱法测定化妆品中痕量Pb,比较得出原子荧光光谱法的分析过程及操作方面比火焰原子吸收分光光度法简单,分析结果的准确度和精密度高。
原子吸收分光光度法的不足在于:分析不同元素,必须使用不同元素灯,因此,同时测定尚有困难。
有些元素的灵敏度还比较低(如,rh,H f,A g 等)。
对于复杂样品仍需要进行复杂的化学预处理,否则干扰比较严重【7】。
采用以ICP作为原子化器地原子荧光光谱仪,就可以大大的解决用原子吸收分光光度法无法克服的问题。
所以使用原子荧光光谱法,在测量化妆品中痕量Pb的实际使用价值大于国标中的火焰原子吸收分光光度方法。
刘清【8】在实验中建立了微波消解火焰原子吸收法测定铅的方法,此方法快速、灵敏、准确,可用于化妆品检验。
其具体做法是:首先由标准液配制含铅50 g/ml的应用液,并配制含铅0、0.5、1.0 、2.0、3.0、4.0 g/rnl的标准系列,仪器条件为波长283.3nm ,灯电流12mA,狭缝0.7。
调整最佳仪器工作条件,火焰法测定其吸光度,绘制工作曲线。
测定试剂空白和样品溶液吸光度,依工作曲线定量,并计算样品中铅含量。
1.3稻谷中铅含量的测定本方法的分析原理是试样经灰化后,注入原子吸收分光光度计石墨炉中,电热原子化后吸收283.3nm共振线,在一定浓度范围,其吸收值与铅含量成正比,与标准系列比较定量。
张惠琴等【9】运用干灰化法对稻谷试样进行消解的样品制备方法简便易行不,容易令稻谷中的铅丢失,引入的背景干扰也较少,使原子吸收光光度计(石墨炉) 分析试液的灵敏性好,测定结果重现性强、准确度高,是较理想的稻谷中铅含量测定方法。
1.4雨水中铅含量的测定邱丽萍等[10]利用萃取火焰原子吸收法测定路面径流雨水中的铅含量,其精密度和准确度均可达到较高水平。
样品前处理采用微波消解技术代替传统电热板加热消解技术,结果表明:试样用量和试剂用量均较小,而且用微波直接消解样品,能迅速分解试样,且操作简便、经济、快速,并能有效降低样品在整个消解中的损失和玷污,提高分析准确度和测定效率。
两种消解法都会产生有害的二氧化碳气体排入空气中,但是很显然,微波消解法比传统电热板加热消解法所产生的二次污染小得多,尤其是降低了检测成本并减少了检测人员的工作量。
所以,该法在实际工作中可靠易行,值得推广。
1.5酱油中铅含量的测定酱油含有大量的氯化钠,由于氯离子的干扰,背景值很高,信甘受损,加上铅含量极微,致使样品无法检测。
为此,在酱油的检测中,加入500mg/L钯(用2 9/6硝酸溶液配制)溶液作为基体改进剂,可大大消除背景干扰,取得满意的效果。
魏运金【11】通过实验得出测铅的基体改进剂有铂、钯、氯化铵等,对氯化物干扰而言,由不氯化钠溶点高(801℃)。
如果采用氯化氨作改进剂,将氯化钠转变成易分解的硝酸钠和氯化铵或氯气,转化不完全,化热解温度700℃时氯化钠的分子干扰仍非常严重,必须有较高的热解温度,才能消除下扰,所以选择用钯作为高温稳定剂,而硝酸同样可使氯化钠转变成硝酸钠或氯气。
故选用钯一硝酸系统作为食盐的基体改进剂。
1.6膨化食品中铅含量的测定李颖【12】在铅含量测定中采用乙基二硫代氨基甲酸钠(DDTC)和4一甲基戊酮一2(M IB K )萃取浓缩。
通过增大原子吸收分光光度计的灯电流,在铅元素的最佳灵敏波长= 2 17 nm处进行测定。
并对测定条件进行探索。
实验中分别吸取10Fg/ml的铅标准使用液0.01、0 .2、0 .3、0 .4、0.5、0.6m l,用水稀释至60ml,加溴百里酚蓝指示剂3~5滴,用氨水调节P H至溶液由黄变绿,加DDTC溶液8ml,摇匀,放置30min左右,加入10.0molMIBK,剧烈振摇提取lmin。
静置分层后,弃去水层有机相进样测定,并绘制标准曲线,从而得到铅的含量。
2.电位溶出法溶出伏安法定量测定水中的铅,分析速度快、抗干扰强、灵敏度高,具有较好选择性和准确度,仪器设备简单,价格适中。
此法的缺点是受试验条件的影响较大、重现性差,微分电位溶出法(DPsA )是20世纪70年代后期发展起来的一种痕量分析技术,它的主要原理是:在预选电极电位上将Hg2+和Pb2+沉积在预镀有汞膜的银电极上,断开恒电位电路,再使沉积在工作电极上的Pb2+与汞齐重新溶脱,绘制电位一时间曲线,进行定量测定。
陈楚才【13】采用微分电位溶出法同步测定水中铅、镉,结果显示,微分电位溶出法较原子吸收光谱法和双硫腙分光光度法具有操作简便快速、灵敏度和分辨率高、重现性和回收率好、抗干扰能力强、检测费用低、易于掌握等优点。
水样一般仅需酸化即可直接检测,无需再加入其它试剂,且常见量的其它离子不干扰检测。
申景龙【14】在乙酸钠一乙酸溶液中,建立了用微分电位溶出银汞电极分析乙酸溶液中,建立了用微分电位溶出银汞电极分析空气和水中微量铅的方法,铅的溶出电位为一0.445 V,具有良好的溶出峰形。
该法克服了玻碳电极法反复镀汞的麻烦,其回收率均为90%以上,变异系数小于10%,具有较好的精密度和准确性。
2.1儿童化妆品中铅的测定长期接触低浓度铅,可引起慢性铅中毒,其毒性,主要作用于人神经、造血、消化及心血管等而且,儿童智力发育和行为会产生不良影响,严重危害儿童:身体健康。
因此,对儿童化妆品随机抽样进行铅的含量分析。
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