重金属检测方法

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重金属 检测方法

重金属 检测方法
标准铅溶液(10g/mL):临用前(当天),精密量取储备液10mL,置100mL容量瓶中用水稀释至刻度。
2、氨试液:取浓氨溶液400mL,加水使成1000mL,即得。
3、pH3.5醋酸盐缓冲液:准确称取25.0g醋酸铵置100 mL容量瓶中加25mL水溶解后,加7mol/L的盐酸溶液38.0mL,摇匀。用2mol/L的盐酸溶液或5mol/L的氨溶液调pH为3.5(电位法指示),用水稀释至刻度。
4、甘油溶液:甘油20mL,水5.0mL及1mol/LNaOH溶液15mL混合。5、硫代乙酰铵试液:准确称取4.0g硫代乙酰胺,置100mL容量瓶中,用水稀释至刻度(冰箱中保存),临用前取甘油溶液5.0mL,加上硫代乙酰胺溶液1.0mL混合后沸腾20秒,冷却,立即使用。
标准溶液
取硫酸0.5~1mL,硝酸0.5mL,蒸干,至氧化氮蒸气除尽后,放冷,加盐酸2mL,置瓷坩埚中蒸干后,加水15mL,滴加氨试液至对酚酞指示液微粉色,再加醋酸盐缓冲液(pH3.5)2mL,移至纳氏比色管中,移取2.0mL标准铅溶液用水稀释至25mL。摇匀。
重25mL/50mL纳氏比色管;马弗炉;蒸汽浴;瓷坩埚(带盖);干燥器;电子天平;计时器。
试剂和材料
1、标准铅溶液的贮备液(100g/mL):加0.1599g硝酸铅,置1000mL的量筒中,加5.0mL硝酸与50mL水溶解后,然后用水稀释至刻度,摇匀。(此溶液必须在玻璃容器中配制和贮存避免可溶性铅盐。)
计算
如果样品溶液的颜色比标准溶液的颜色浅,得出铅小于20ppm。
如果样品溶液的颜色比标准溶液的颜色深,得出铅超过20ppm。
如果样品溶液的颜色和标准溶液的颜色等同,得出铅为20ppm。
备注
标准溶液现配现用;
附灼烧残渣方法:

重金属检查法

重金属检查法
五、重金属检查法 (1)重金属概念 工业上,比重5以上的金属 药典上重金属指在实验条件下 能够与硫代乙酰胺或Na2S反应生成 沉淀的金属杂质。如Ag、Pb、Hg、 Cu、Cd、Bi、Zn、Co、Ni等,其中 铅Pb最常遇到,且易积蓄中毒,因 此,检查时以Pb为代表。
(2)中国药典(2000年版)共收载 四法。
(2)用硝酸铅配制标准铅贮备液 (加硝酸防止Pb2+水解),临用前稀 释而成,标准硝酸铅溶液10g Pb2+/ml,最适检出浓度:27ml溶液
中含10g~
2+ 20g的Pb

(3)酸度:金属离子与H2S呈色酸度 影响较大。pH3-3.5硫化铅沉淀较完 全,酸度增大呈色变浅,太大其至 不呈色。
(4)消除颜色干扰: A.外消色法:样品溶液有色时:向 标准管中滴加稀焦糖溶液(蔗糖用火 加热,掌握好加热程度),使与样品 管颜色一致,或向标准管中加pH指示 剂使其颜色一致。 B.内消色法 C.改用微孔滤膜过滤法。
(5)干扰物的排除:
①微量Fe的干扰:
Fe3++S2-
S
H

排除方法加入维生素C或盐酸羟胺 Fe3++Vc Fe2++去氢抗坏血酸
③共价键结合的砷化物:先要有
机破坏,破坏方法有碱破坏法或
酸破坏法,ChP常采用前者。 ④锑的干扰:
Sb Sb H 3 锑斑
HgBr 2
(灰色),需改用白田道夫法。
(二)Ag-DDC法 基甲酸银
二乙基二硫代氨
对照法检查、含量测定 (ChP90,95,2000 采用,85未用), (SilyerdithyldithioCarbamate Ag-DDC),USP(24)

目前重金属检测的方法

目前重金属检测的方法

目前重金属检测的方法
目前检测重金属的常用方法有:
1. atomic吸收分光光度法(AAS)
将样品原子化后,测量特定金属元素对对应波长光的吸收程度,计算元素含量。

2. 电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)
利用等离子体将样品Excitation和电离,测量发射spectrum确定元素组成和含量。

3. 电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)
通过等离子体电离,利用质谱技术分离检测不同质荷比的离子,定量分析元素。

4. X射线荧光光谱法(XRF)
测量样品经X射线激发发出的特征荧光,确定元素种类及含量。

5. 原子荧光法(AFS)
利用元素在特定波长下的荧光信号进行检测,灵敏度高。

6. 阳离子交换色谱法
根据阳离子之间分配平衡和螯合能力,利用色谱柱分离检测。

7. 极谱法
应用阴极射线激发样品,产生特有发射谱线,定性定量分析。

8. 其他
还有化学沉淀滴定法、紫外分光光度法等。

各方法优劣不同,通常综合多种技术检测,提高结果准确可靠性。

仪器分析与人工运算结合,可以完成精确的重金属检测与含量分析。

10种重金属检测方法

10种重金属检测方法

10种重金属检测方法通常认可的重金属分析方法有:紫外可分光光度法(UV)、原子吸收法(AAS)、原子荧光法(AFS)、电感耦合等离子体法(ICP)、X荧光光谱(XRF)、电感耦合等离子质谱法(ICP-MS)。

日本和欧盟国家有的采用电感耦合等离子质谱法(ICP-MS)分析,但对国内用户而言,仪器成本高。

阳极溶出法,检测速度快,数值准确,可用于现场等环境应急检测。

X荧光光谱(XRF)分析,优点是无损检测,可直接分析成品。

1. 原子吸收光谱法(AAS)原理: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发射光谱法相辅相成,已成为对无机化合物进行元素定量分析的主要手段。

这种方法根据被测元素的基态原子对其原子共振辐射的吸收强度来测定试样中被测元素的含量。

AAS法检出限低,灵敏度高,精度好,分析速度快,应用范围广(可测元素达70多个),仪器较简单,操作方便等。

火焰原子吸收法的检出限可达到10的负9次方级(10ug/L),石墨炉原子吸收法的检出限可达到10ug/L,甚至更低。

原子吸收光谱法的不足之处是多元素同时测定尚有困难。

分析过程:1、将样品制成溶液(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。

进展:现在由于计算机技术、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大大提高。

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。

现在已研制出气相色谱—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。

2. 原子荧光法(AFS)原理:原子荧光光谱法是通过待测元素的原子蒸气在特定频率辐射能激发下所产生的荧光发射强度来测定待测元素含量的一种分析方法。

重金属的测试方法

重金属的测试方法

重金属的测试方法首先是原子吸收光谱法。

这是一种常用的重金属测试方法,通过测量原子吸收光谱的原理,可以对样品中的重金属含量进行定量分析。

这种方法具有灵敏度高、准确性高的特点,可以准确地测定样品中的重金属含量。

其次是化学沉淀法。

这种方法是通过对样品中的重金属进行化学处理,使其与沉淀剂发生反应沉淀下来,然后通过各种分析方法对沉淀后的样品进行分析,从而确定样品中重金属的含量。

这种方法可以对多种重金属进行测试,具有较强的通用性。

另外还有电化学法。

这种方法是通过将样品置于电解质中,利用电化学原理对样品中的重金属进行测定。

这种方法操作简便,测试速度快,而且不需要复杂的仪器设备,适用于一些场所条件简陋的情况。

除了上述几种方法,还有许多其他的重金属测试方法,每种方法都有其适用的范围和特点。

在进行重金属测试时,需要根据样品的特点和测试的要求选择合适的测试方法,以确保测试结果的准确性和可靠性。

通过对产品中的重金属含量进行测试,可以有效地保障人们的健康和安全。

很多产品中可能含有重金属,比如食品、饮用水、食品包装材料、医药品、化妆品等。

重金属会对人体健康造成很大的危害,比如铅中毒可以导致贫血、神经系统损害等,长期暴露在镉中则可能导致骨质疏松症。

因此在这些产品中对重金属含量进行准确的测试是非常重要的。

此外,在环境领域中,重金属的排放也是一个严重的问题。

例如,工业废水中可能含有重金属,排放后会对环境和生态造成不可逆转的伤害,因此重金属排放的监测和控制也至关重要。

除了上述提到的原子吸收光谱法、化学沉淀法和电化学法之外,还有一些其他的测定重金属含量的方法。

比如说,有机质溶解原子荧光光谱法(AAS),这种方法适用于对于有机质的试样进行检测,比如食品、药物等。

另一种常见的测试方法是电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)。

这种方法对于对样品中多种重金属进行快速准确的测定非常有效,因此在食品、环境等领域得到了广泛应用。

此外,在食品和农产品领域中,还可以使用化学法测试。

重金属检测方法

重金属检测方法

重金属检测方法一、原子吸收光谱法。

原子吸收光谱法是一种常用的重金属检测方法,其原理是利用金属原子对特定波长的光的吸收来确定样品中金属元素的含量。

该方法具有高灵敏度、高准确性和高选择性的特点,适用于各种类型的样品,包括水、土壤、植物和动物组织等。

二、电感耦合等离子体质谱法。

电感耦合等离子体质谱法是一种高灵敏度的重金属检测方法,其原理是利用高温等离子体对样品中的金属元素进行离子化,然后通过质谱仪进行分析和检测。

该方法具有极高的检测灵敏度和准确性,适用于微量重金属元素的检测。

三、荧光光谱法。

荧光光谱法是一种快速、高灵敏度的重金属检测方法,其原理是利用金属离子与荧光试剂结合形成荧光物质,然后通过荧光光谱仪进行检测。

该方法具有操作简便、检测速度快的特点,适用于大批量样品的快速检测。

四、原子荧光光谱法。

原子荧光光谱法是一种高灵敏度、高选择性的重金属检测方法,其原理是利用金属原子在光激发下产生特定波长的荧光来确定样品中金属元素的含量。

该方法具有低检出限、高分辨率的特点,适用于微量重金属元素的检测。

五、电化学方法。

电化学方法是一种常用的重金属检测方法,包括阳极溶出法、阴极溶出法和恒电位法等。

这些方法利用电化学原理对样品中的金属元素进行溶出和测定,具有操作简便、灵敏度高的特点,适用于各种类型的样品。

综上所述,重金属检测方法涵盖了多种原子吸收光谱法、电感耦合等离子体质谱法、荧光光谱法、原子荧光光谱法和电化学方法等,每种方法都具有其独特的优点和适用范围。

在实际应用中,可以根据样品的性质和检测要求选择合适的方法进行重金属检测,以保障人体健康和生态环境的安全。

食品重金属检测方法

食品重金属检测方法

食品重金属检测方法
食品重金属检测方法主要有:
1、原子吸收光谱法:原子吸收光谱法是一种利用原子吸收光谱原理,通过计算检测样品中重金属含量的方法。

它可以检测多种重金属的含量,包括铅、镉、砷、汞、铬、铜等,可以用于检测各种食品中重金属的含量。

2、火焰原子吸收光谱法:火焰原子吸收光谱法是一种利用火焰原子吸收光谱原理,通过计算检测样品中重金属含量的方法。

它可以检测多种重金属的含量,包括铅、镉、砷、汞、铬、铜等,可以用于检测各种食品中重金属的含量。

3、电感耦合等离子体质谱法:电感耦合等离子体质谱法是一种利用电感耦合等离子体质谱原理,通过计算检测样品中重金属含量的方法。

它可以检测多种重金属的含量,包括铅、镉、砷、汞、铬、铜等,可以用于检测各种食品中重金属的含量。

4、X射线荧光光谱法:X射线荧光光谱法是一种利用X射线荧光光谱原理,通过计算检测样品中重金属含量的方法。

它可以检测多种重金属的含量,包括铅、镉、砷、汞、铬、铜等,可以用于检测各种食品中重金属的含量。

重金属检测国标方法

重金属检测国标方法

重金属检测国标方法
重金属检测国标方法包括以下几种:
1. 溶出法:将待测物料在一定条件下与一定量的浸提液接触,使重金属离子从样品中溶出到溶液中,再用光谱仪等检测溶液中的重金属离子的质量浓度。

国标GB/T5009.12-2017《食品
中重金属的测定》规定了多种不同浸提液和不同条件的溶出法。

2. 原子吸收光谱法:利用重金属离子对特定波长的光的吸收性能来测定重金属离子的质量浓度。

国标GB/T5009.14-2017
《食品中铅、镉、铬、汞、砷的测定原子吸收光谱法》规定
了利用原子吸收光谱法测定食品中铅、镉、铬、汞、砷重金属离子的质量浓度的方法。

3. 石墨炉原子吸收光谱法:是原子吸收光谱法的一种改进,能够提高测定重金属离子的准确性和灵敏度。

国标
GB/T5009.14-2017《食品中铅、镉、铬、汞、砷的测定原子
吸收光谱法》也规定了利用石墨炉原子吸收光谱法测定食品中铅、镉、铬、汞、砷重金属离子的质量浓度的方法。

4. 电感耦合等离子体质谱法:是一种高灵敏度、高分辨率的快速分析方法,可同时测定多种重金属离子的质量浓度。

国标
GB/T5009.88-2014《食品中重金属的测定电感耦合等离子体
质谱法》规定了利用电感耦合等离子体质谱法测定食品中重金属离子的质量浓度的方法。

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重金属检测方法
首先,常见的重金属检测方法之一是原子吸收光谱法(AAS)。

该方法利用原子吸收光谱仪测定样品中重金属元素的含量,具有灵敏度高、准确度高的特点,可以同时检测多种重金属元素。

然而,AAS方法也存在着仪器昂贵、操作复杂、对样品预处理要求严格等缺点。

其次,电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)也是一种常用的重金属检测方法。

该方法利用电感耦合等离子体发射光谱仪测定样品中重金属元素的含量,具有灵敏度高、分辨率高的特点,可以同时检测多种重金属元素。

然而,ICP-OES方法也存在着仪器昂贵、操作复杂、对样品预处理要求严格等缺点。

另外,X射线荧光光谱法(XRF)也是一种常见的重金属检测方法。

该方法利用X射线荧光光谱仪测定样品中重金属元素的含量,具有快速、无需样品预处理的特点,可以同时检测多种重金属元素。

然而,XRF方法也存在着灵敏度较低、仪器体积大、对样品形态要求严格等缺点。

最后,还有一种常见的重金属检测方法是原子荧光光谱法(AFS)。

该方法利用原子荧光光谱仪测定样品中重金属元素的含量,具有灵敏度高、分析速度快的特点,可以同时检测多种重金属元素。

然而,AFS方法也存在着对样品形态要求严格、仪器昂贵、操作技术要求高等缺点。

综上所述,针对重金属的检测方法有很多种,每种方法都有其独特的优点和局限性。

在具体的实验研究中,我们应根据实际情况选择合适的检测方法,并结合其他分析手段进行综合分析,以期获得更加准确、可靠的检测结果。

希望本文介绍的重金属检测方法能够为相关领域的科研工作者提供一定的参考价值,推动相关领域的科研工作取得更好的成果。

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