分析仪器在重金属检测中的应用c
水质重金属分析仪,精确检测重金属污染

水质重金属分析仪:守护水环境,精确检测重金属污染水质重金属分析仪是一种专门用于检测水体中重金属含量的仪器。
重金属是水环境中常见的污染物之一,它们不易被代谢且具有生物富集作用,对人类和水生生物的健康造成潜在威胁。
因此,及时、准确地检测水体中的重金属含量对于水环境保护至关重要。
一、精确测量,保障水环境安全水质重金属分析仪采用先进的分析技术,如阳极溶出伏安法、光电比色法等,能够实现对水体中多种重金属元素的精确测量。
这些技术具有高灵敏度、低检出限和准确性高等特点,能够准确反映水体中重金属的真实含量,为水环境保护提供可靠的数据支持。
二、多元素同时检测,提高检测效率水质重金属分析仪通常具备多元素同时检测的能力,可以同时检测铅、镉、汞、铬等多种重金属元素。
这大大提高了检测效率,降低了检测成本,同时也减少了样品处理和分析过程中的误差。
三、自动化与智能化,简化操作流程许多水质重金属分析仪都具备自动化和智能化的特点,能够自动完成数据分析和结果输出。
这大大降低了操作难度,减少了人为误差,提高了检测结果的可靠性。
同时,智能化的操作系统也使得用户能够更加方便地进行仪器操作和数据管理。
四、广泛应用,适应不同检测需求水质重金属分析仪适用于各种水体的重金属检测,包括饮用水、工业废水、地表水、海水等。
同时,它也可以应用于环境监测、污水处理、食品安全等领域,满足不同行业和部门的检测需求。
工业废水排污水重金属水质分析仪能够快速、准确地检测出废水中的重金属成分含量,对于排污企业和环保监管机构来说,都是非常实用的工具。
传统的水质分析方法通常需要大量的实验室设备和昂贵的试剂,而且检测和分析过程也非常繁琐,需要大量的时间和精力。
而排污水重金属水质分析仪则可以在现场对废水进行检测和分析,并快速反馈结果,这无疑是极大地提高了环保工作的效率和精度。
ICP-MS在检测水中的重金属元素当中的应用

ICP-MS在检测水中的重金属元素当中的应用作者:农永光胡刚来源:《北方环境》2011年第11期摘要:水在我们的生活中必不可少,饮用水的安全检测在环境安全监测中占有重要的一环。
由于人类一些活动不断的向水中排放重金属,直接影响人类安全用水。
人类有必要利用一定的设备对水资源进行检测,常用设备是ICP-MS。
利用它对水中的重金属进行测定,同时对污染源进行监督。
饮用水的安全是人们关注的焦点,建立快捷灵活的重金属检测技术非常有必要。
关键词:ICP-MS;重金属元素;测试;应用中图分类号: X52 文献标识码:A 文章编号:1007-0370(2011)11-0187-01ICP-MS是电感耦合等离子体质谱仪的英文缩写,它是目前最流行检测水中重金属的仪器,能检测出很大一部分低于100ng/dm3的重金属的情况。
传统的分析方法由于受到光谱干扰、或者一般仪器不能检测,进行定量的分析相当的困难。
而ICP-MS的灵敏度高,在环境的检测之中方便,因此,普遍的使用。
在检测水中金属的含量时,根据不同的情况制定不同的方案。
1 关于ICP-MS的简介ICP-MS分析技术是近几十年发展最快的无机微量及痕量元素分析技术之一,能够同时对多种元素的进行分析,因此在医药类、生物样品、地质样品等的微量元素的分析常常采用。
ICP使用的电离源是感应耦合等离子体(ICP),它与ICP 是一样的,其主要结构是一个由三层石英套管组成的炬管,炬管上端绕有负载线圈,三层管从里到外分别通载气,辅助气和冷却气,负载线圈由高频电源耦合供电,产生垂直于线圈平面的磁场。
把所要检测的水,利用同心型或直角型气动雾化器生成溶胶,在载气带带入焰炬。
由于大多数金属元素电离能都低于10.5eV,ICP-MS都能对它进行快捷的检测。
对于一些元素,如C、O、Br、Cu、Co,由于电离能较低,检测起来比较苦难,但也能进行检测。
ICP工作需要一些条件,主要IC功率、载气、冷却气流量和辅助气等。
金属材料分析仪器

金属材料分析仪器金属材料分析仪器是用于对金属材料进行成分分析、性能测试和结构表征的专用设备。
它在金属材料的研究、生产和质量控制中起着至关重要的作用。
下面将介绍几种常见的金属材料分析仪器及其应用。
首先是光学显微镜,它是一种用于观察金属材料组织和晶粒结构的常用仪器。
通过光学显微镜,可以清晰地观察金属材料的晶粒形貌、尺寸和分布,了解金属材料的组织结构和缺陷情况,为金属材料的性能评价提供重要依据。
其次是扫描电子显微镜(SEM),它是一种高分辨率的显微镜,可以对金属材料的表面形貌和微观结构进行观察和分析。
SEM具有高放大倍数和高分辨率的特点,可以清晰地显示金属材料的表面形貌、晶界、晶粒大小和分布等微观结构信息,为金属材料的微观分析提供重要手段。
此外,X射线衍射仪(XRD)是一种用于分析金属材料晶体结构的仪器。
通过X射线衍射技术,可以确定金属材料的晶体结构类型、晶格常数和晶面取向,了解金属材料的晶体学性质和晶体结构变化,为金属材料的相变和相变行为研究提供重要手段。
另外,原子吸收光谱仪(AAS)是一种用于分析金属材料成分的仪器。
通过AAS技术,可以准确测定金属材料中各种元素的含量,包括微量元素和痕量元素,为金属材料的成分分析和质量控制提供重要手段。
最后,电子探针显微分析仪(EPMA)是一种用于分析金属材料成分和微区化学成分的仪器。
EPMA具有高分辨率和高灵敏度的特点,可以对金属材料的微区成分进行定量分析和成分显微观察,为金属材料的成分分析和微区化学分析提供重要手段。
综上所述,金属材料分析仪器是对金属材料进行成分分析、性能测试和结构表征的重要工具,包括光学显微镜、扫描电子显微镜、X射线衍射仪、原子吸收光谱仪和电子探针显微分析仪等。
这些仪器在金属材料的研究、生产和质量控制中发挥着重要作用,为金属材料的性能评价、微观分析和成分分析提供了重要手段。
ICP-M:重金属元素分析的重要手段

AnAlysis & test 分析与检测34 食品安全导刊 2010年第1期ICP-MS,即电感耦合等离子体质谱仪,是Inductive Coupled Plasma-mass Spectrometer的缩写。
ICP分析元素的原理为:待检样品经前处理成溶液后,被引入I CP并在I CP的高温环境下离子化,其中代表样品组成的多种元素离子被ICP-M S的接口提取到高真空的质谱仪中,经过质量筛选器(四级杆、飞行时间或磁场)的筛选,具有特定质荷比(M/Z)的离子被传输和检测。
由于不同元素的离子具有不同的质荷比,所以,ICP-MS可以分析元素周期表中多达80多个元素,当然也包括食品中含有的一些微量、痕量有毒有害元素。
ICP-MS应用现状目前ICP-MS已经在环境、地质、食品、农产品、药品、生物医学、金属、微电子等行业得到广泛应用。
在国内市场,ICP-MS在环境、地质行业的应用最为广泛和成熟,在食品、农产品行业最近才得到应用,但是相对石墨炉原子吸收方法(GF-AAS)以及原子荧光法(AFS),ICP-MS分析方法用于分析检测食品中多种重金属元素(As、Cd、Hg、Pb、Cr)具有极低的检出限。
伴随着越来越多ICP-MS国家标准的出台,ICP-MS必将逐渐取代GF-AAS及AFS,成为食品中重金属元素分析的首选方法。
典型ICP-MS产品目前ICP-MS的主要生产商均为欧美公司,如赛默飞世尔科技、珀金埃尔默、安捷伦科技有限公司等。
赛默飞世尔科技的ICP-MS包括四级杆ICP-MS 和磁质谱ICP-MS。
X Series 2为四级杆ICP-MS,配有两路碰撞反应池气体控制,适合所有行业的样品分析,而高分辨的磁式ICP-MS Element 2则具有更强的低含量检测能力和去干扰能力,适合复杂基体中易受干扰的痕量元素分析,多应用于微电子和高纯金属行业。
赛默飞世尔科技的X S e rie s 2 ICP-MS是一款性能卓越、使用灵活的四级杆ICP-MS,采用了独特的模块化设计,并且进样系统、接口及碰撞反应池的配置皆可进行灵活的选择,可以满足最广泛类型样品的分析。
原子吸收光谱仪的应用领域

原子吸收光谱仪的应用领域原子吸收光谱仪的应用领域原子吸收光谱仪是一种广泛应用于各个领域的分析仪器,其独特的检测方式和广泛的应用范围使其在食品和农产品检测、环境保护、医药领域、工业生产、地质和冶金等方面发挥着重要作用。
1. 食品和农产品检测原子吸收光谱仪在食品和农产品检测方面应用广泛。
它可以通过对食品中的重金属元素进行检测,控制食品的质量和安全。
例如,通过检测大米、面粉中的镉、铅等重金属元素,保障人们的饮食安全。
此外,原子吸收光谱仪还可以用于检测农产品中的农药残留和其他有害物质,保障农产品的质量和安全。
2. 环境保护原子吸收光谱仪在环境保护方面也具有重要应用。
它可以用于检测空气、水体中的重金属元素,了解环境污染状况,为环境保护提供数据支持。
例如,通过检测河流、湖泊中的汞、铅等重金属元素,评估水体的污染程度和影响。
3. 医药领域原子吸收光谱仪在医药领域也有广泛应用。
它可以用于检测药品中的重金属元素,保证药品的质量和安全。
此外,原子吸收光谱仪还可以用于医学诊断和研究,例如通过检测人体中的微量元素,了解人体的健康状况和疾病风险。
4. 工业生产原子吸收光谱仪在工业生产中发挥着重要作用。
它可以用于检测生产过程中的杂质和痕量元素,保证产品的质量和安全。
例如,在石油化工、冶金等领域,原子吸收光谱仪可以用于检测产品中的有害元素,提高产品的质量和稳定性。
5. 地质和冶金原子吸收光谱仪在地质和冶金领域的应用也十分重要。
它可以用于分析地质样品中的元素含量,了解地质构造和资源分布情况。
例如,在地质勘探中,原子吸收光谱仪可以用于分析岩石、土壤中的元素含量,寻找有价值的矿产资源。
此外,原子吸收光谱仪还可以用于冶金工艺中的杂质控制和合金成分分析等。
综上所述,原子吸收光谱仪的应用领域十分广泛,其在食品和农产品检测、环境保护、医药领域、工业生产、地质和冶金等方面的应用都发挥着重要作用。
随着科学技术的不断发展和进步,原子吸收光谱仪的应用前景也将更加广阔。
仪器分析在食品领域的应用与发展

仪器分析在食品领域的应用与发展一、引言食品安全一直是人们关注的焦点,而仪器分析技术的应用在食品领域中起着至关重要的作用。
本文将介绍仪器分析在食品领域的应用和发展,包括常见的仪器分析方法、应用案例以及未来的发展趋势。
二、仪器分析在食品领域的常见方法1. 气相色谱-质谱联用技术(GC-MS)气相色谱-质谱联用技术是一种常见的仪器分析方法,可以用于食品中残留农药、兽药、激素等有害物质的检测。
该技术通过将食品样品中的有机化合物分离,并通过质谱仪进行定性和定量分析,具有高灵敏度和高选择性的优点。
2. 液相色谱-质谱联用技术(LC-MS)液相色谱-质谱联用技术在食品领域中也得到广泛应用。
该技术可以用于食品中添加剂、重金属、农药等有害物质的检测。
通过将食品样品中的化学物质分离,并通过质谱仪进行定性和定量分析,可以快速准确地检测食品中的有害物质含量。
3. 原子吸收光谱(AAS)原子吸收光谱是一种常见的仪器分析方法,可以用于食品中金属元素的检测。
该技术通过将食品样品中的金属元素原子化,并通过吸收光谱仪进行定性和定量分析,可以准确地检测食品中的金属元素含量,如铅、汞等。
4. 红外光谱(IR)红外光谱技术在食品领域中也得到广泛应用。
该技术可以用于食品中营养成分、添加剂等的检测。
通过测量食品样品在红外光谱范围内的吸收特征,可以对食品中的化学成分进行定性和定量分析。
三、仪器分析在食品领域的应用案例1. 农药残留检测仪器分析技术在食品领域中广泛应用于农药残留的检测。
通过使用气相色谱-质谱联用技术,可以对食品中的农药残留进行快速准确的检测,保障食品安全。
2. 食品中添加剂检测仪器分析技术可以用于食品中添加剂的检测。
例如,通过使用液相色谱-质谱联用技术,可以对食品中的防腐剂、色素等添加剂进行定性和定量分析,确保食品的质量安全。
3. 食品中重金属检测仪器分析技术在食品中重金属的检测方面也发挥着重要作用。
通过使用原子吸收光谱技术,可以对食品中的重金属元素进行准确的检测,如铅、汞等,以保障食品的健康与安全。
ICP-MS及ICP-AES在化妆品中重金属分析中的应用

关 键 词 电感 耦 合 等 离 子 体 质 谱 法 电感 耦 合 等 离 子 体 光 谱 法
化 妆 品 重 金 属
1 前 言
20 0 6年 , 洁公 司的 S 宝 K一Ⅱ的 1 2种 化 妆 品 被 国家质 检 总局 检查 出含 有 铬 和 钕 , 后 香 港标 准及 随 鉴 定 中心 又公 布雅 诗兰 黛 、 碧 、 倩 兰蔻 和迪 奥等 4种 产 品含 有金 属元 素 铬和 钕 , 停售 和下 架 。“ K一Ⅱ 被 S 事 件” 疑 是 中国化 妆 品市 场 最 具 影 响 力 的一 件 大 无 事 , 此, 从 化妆 品 中重 金 属 污 染 日益 受 到 人 们 的重
镉 、 、 的 测 定 回 收 率 分 别 为 8 6 1 8 , 钕 铅 9/ ~ 0 9
8 . ~ 1 5 , 8 ~ 9 , 9 ~ 1 3 , 7 6/ 88 0 9 9 9 0 9 . 6 9
~
11 , 0 6次 测 定 R D 分 别 为 5 4 ~ 8 8 , S . . 2 8 , 出 限 分 别 为 0 3 、 . 6 、 .0 2 . 检 .0 9 0 0 1 0 0 、
4 2 ~ 6 3 ,. ~3 1 ,. ~ 3 2 ,. % . . 1 1 . 2 2 . 2 0
~
0 0 5 0 0 4 g L。李 丽敏 等[ 以 I P MS法 测定 . 0 、. 1  ̄ / 6 ] C — 了化妆 品 中 1 5种有 害 元 素 。试 样在 硝 酸 及 极 少量 硫酸 中, 用 微 波消 解 前 处 理 , I P 采 用 C —MS法 同 时
摘 要
化 妆 品 中重 金 属 污 染 越 来 越 受 到 人们 的 重 视 。 电感 耦 合 等 离 子 体 质 谱 法 (C — ) 及 电 感 耦 合 等 IP MS 以
手持式土壤重金属检测仪的工作原理及应用情况

手持式土壤重金属检测仪的工作原理及应用情况
手持式土壤重金属检测仪是一种新型的化学分析仪器,它可以实时对土壤中的重金属元素进行快速、准确的检测。
这种仪器的出现为我们开展农业生产提供了新的手段。
下面为大家介绍下手持式土壤重金属检测仪的工作原理及应用情况。
工作原理
手持式土壤重金属检测仪工作原理基于电化学分析原理。
其利用新的纳米技术和荧光分析技术,结合化学计量学的相关理论,可以有效地吸附和测量土壤中的各种重金属。
其核心部分是传感器,该传感器把化学反应转换成电信号,再接入仪器的运算系统,实现对土壤中的重金属元素的快速、准确检测和分析。
应用情况
手持式土壤重金属检测仪的应用范围非常广泛。
其可用于检测农田、果园、蔬菜大棚等种植环境中的重金属元素含量。
此外,该仪器还能用于矿山、工厂、污染地区等环境的重金属污染检测,可对土壤、水和气体进行污染源定位和区域划分。
具有特殊功能的手持式土壤重金属分析仪还可以对大气中的有害气体进行检测和分析。
手持式土壤重金属检测仪是一种便携、准确的化学分析仪器。
该仪器已经被广泛应用于农田、果园、蔬菜大棚等环境的重金属元素检测,对解决农产品安全问题具有重要意义。
未来的发展前景也十分广阔。
相信随着技术的进步和需求的不断增加,手持式土壤重金属检测仪的使用将会更加普及和广泛。
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砷 化工、冶金、炼焦、火力发电、造纸、玻璃、皮革、电子工业等均向环境排放 大量的砷。其中以冶金、化学工业排砷以最高。砷主要以正三价和正五价态存在于环境中, 三 氧化二砷俗称砒霜砷是植物强烈吸收累积的元素。砷的氧化物及其盐类可溶性大, 在胃肠道 可被迅速吸收, 硫化砷溶解度低, 吸收少,元素砷基本不能吸收。进入体内的砷, 可分布在全 身各组织和器官中, 但主要集中在肝、脾、’肾等处。砷的蓄积性很高。
汞 广泛应用于工业、农业、医药卫生等领域。全球每年开采应用汞约 1 万吨,大 部分进入环境。在氯碱工业,乙醛生产大量应用。汞的另一来源是煤及化石燃料燃烧产生释 放大气中。汞与有色金属伴生于硫化矿,冶炼时进入废气。 汞的形态可以分为金属汞,无 机化合态汞及有机化合态汞,甲基汞毒性最强。汞的自然循环过程是:土壤‐粮食,蔬菜‐人 体,各种蔬菜对汞的吸收不同。金属汞 75%~85%以蒸汽态经呼吸进入体内,还可被皮肤吸 收。汞毒性:长期低剂量吸收会造成神经系统,肾脏系统,心血管,免疫系统,生殖系统, 智力低下,生育能力下降。
3 重金属检测应用领域及特点 重金属检测应用领域较广,主要在下列专业领域: 与人民生活息息相关的领域:粮食,食品,蔬菜,水产品,饮用水,食用油,饮料,
食品添加剂,保健品: 农业领域:土壤、水体、农药、饲料、植物、动物; 环境领域:环境样品、废气、废水、固体废物、工业废渣、植物; 生物医药领域:生物化学样品(血液、毛发样、组织)、中草药、中成药 工业品:儿童玩具、油漆、涂料、塑料、废旧电子电器、纺织品; 重金属检测的特点:需要检测的领域很多,很宽,重金属的影响是缓慢过程,其毒
2 主要重金属污染及其影响 铅 目前, 在全世界每年消耗的铅中, 约有 40%用于制造蓄电池, 20%加入汽油中
作为防爆剂,12%用作建筑材料, 18%作其他用途。铅的冶炼和汽油燃烧时排放的含铅废气的 沉降是铅污染的主要来源。此外, 铅蓄电池厂的废水及污泥也是铅污染的主要来源。废旧电 子器件处理产生大量铅中毒,造成儿童血铅事故频发。铅可在人体内长期蓄积。其中尿铅是 反映近期铅接触水平的敏感指标之一。铅无论对成人还是儿童均有明显的毒性。铅中毒可引 起贫血、精子数以和活力降低、胎儿畸形、儿童智力发育受损、降低呼吸系统的抵抗力等。
5
10 0.3%--2%
3%---5% 3%
>20%
1%--20%
68 很少 较易 高
73 较多 技术性强 较高
3
10 1% -
11 较少 较易 最低
8
10 1%--5% 5% 0.1%--0.5%
78 较少 技术性强 最高
3
表1 可见,火焰原子吸收法选择性好、分析速度快、分析成本低、应用广泛, 仪器操 作简单、方便。但许多元素测定还有困难、相当一些元素测定灵敏度不令人满意, 单元素测 定, 不能多元素同时测定, 样品需要量大, 线性范围窄。 石墨炉原子吸收法(GFAAS) 与火焰原子吸收相比, 石墨炉原子吸收分析检测限低(μg/L级、有的元素可达ng/L) , 耗样少, 还可直接分析悬浮样(“浆液进样”) 、乳浊液、生物材料、有机物样品。试样在灰化阶段 直接处理可避免消解引起的沾污与损失。但石墨炉原子吸收法只能单元素测定, 石墨管使用 寿命有限, 运行成本高, 线性范围很窄, 麻烦费时, 需要基体改进剂,基体蒸发时可能造成较 大的分子吸收, 炉管本身的氧化也产生分子吸收, 背景吸收较大, 石墨管温度分布不均匀引 起测定的精度较差, 基体干扰比较严重, 校准曲线易于变动。
(1)原子吸收光谱仪 由光源空心阴极灯等光源发出特征光谱辐射,经过原子化器 后,由分光系统得到单色光经过光电倍增管后到达检测器,而当原子化器进样时,光通过原
2
子化器时有一部分被吸收,透光率减小。根据朗伯‐比尔定律,吸光度与样品浓度成正比, 根据吸光度可得出样品的浓度。原子化器主要有火焰原子化器及石墨炉原子化器,前者使用 简便,后者灵敏度高,在重金属检测领域均有广泛应用。
除了上述原子光谱仪及原子质谱仪是常用的重金属分析仪器外,紫外可见分光光度计 及电化学法中的伏安分析仪也是重金属分析的有效仪器。基于研究电流一电压曲线特性而建 立起来的分析方法统称为“伏安法”,亦称伏安分析仪。溶出伏安法是一种很重要的痕量分 析方法,对痕量金属来说,溶出分析是一个非常灵敏的电化学技术,它对某些物质的测定有 很高的灵敏度,而且精密度,准确度较好,仪器设备简单,在痕量分析中有相当重要的地位。 大约有40多种元素可以用溶出伏安法进行测定,检测极限可达10‐11“摩尔。阳极溶出伏安 法检测重金属及其化学形态是十分有意义的。 上面所介绍的主要是实验室用仪器,简单快速的检测重金属的仪器近年逐渐增多,重金属快 速检测法主要包括酶分析法、免疫分析法、生物化学传感器法、试纸法等,如柳畅先等[13] 用醇脱氢酶检测Hg2+,检出限为2.25 μg / L,他们另用乳酸脱氢酶检测Hg2+,检出 限可达0.18 μg / L。
1
其中对儿童智力发育的影响作用明显。 镉 WHO 确定镉为优先研பைடு நூலகம்的食品污染物, 联合国环境规划署提出 12 种具有全
球性意义的危险化学物质,镉被列为首位。环境中的镉大约有 70%积累在土壤中,15%存在于 枯枝落叶中, 迁移到水体中的镉仅占 3.4%左右。目前环境中的镉污染主要来自矿山开采和冶 炼, 以及电镀、电池、颜料、塑料、涂料等的工业生产。此外,。人群主要通过食品和饮水摄 入镉。镉蓄积性很强,镉污染对健康的危害主要表现为慢性过程, 靶器官为肾,长期吸入福可 引起肾脏损害, 也可以同时累及骨骼、神经系统、心血管系统、生殖系统等多个系统。镉还 具有致畸和致突变作用, 是人类致癌物质。
重金属与分析仪器
‐‐‐‐‐分析仪器在重金属检测中的应用
清华大学核能与新能源研究院 辛仁轩
摘要 随着我国国民经济高速发展,重金属污染对人们生态和生活的影响日益 显现,从粮食,食品,蔬菜,水果,饮用水、药材、空气、土壤到日用品及儿童 玩具等均受到重金属污染的威胁。为了了解重金属污染的程度并设法控制控制它 对人类的危害,首先必须有有效的手段可靠地检测这些重金属的存在。本文综述 了造成污染的重金属性质、类型及其及其检测仪器和技术,系统介绍了原子吸收 光谱仪、ICP 发射光谱仪、原子荧光分析仪及 ICP 质谱仪性能,特点及在重金属 污染检测中的应用,同时介绍了各类原子光谱类仪器和原子质谱类仪及其联用装 置在重金属形态分析中应用。
方法类 火焰原子
型
吸收仪
检出限 很好
石墨炉原 ICP 光谱 子吸收仪 仪
极好
很好
原子 荧光 仪
极好
ICP 质谱仪 极好
动态范 围
短期精 密度
精密度 (长期)
可溶性 固体容 许量
可测元 素
样品用 量
分析方 法开发
仪器价 格
3
10 0.1%-1% 2%---3% 0.5%--3%
50 较多 容易 低
2
10 1%-5%
关键词 重金属,分析仪器,形态分析
1 前言 重金属一般以天然浓度存在与自然界,主要通过空气,水,土壤和食物等多种途径
进入人体。。环境中低浓度的重金属通过食物链中的富集作用,在人体内大量蓄积, 破坏人体 内正常生理代谢活动, 损害人体健康。随着工业的发展, 人类对重金属的开采、冶炼、加工 及商业制造活动日益增多, 重金属的使用越来越广泛,重金属污染也越来越严重。根据 2006 年的《海洋环境状况公报》,我国每年有 17 吨汞和大约 150 吨镉排入海。据我国农业部进 行的全国污灌区调查,在约 140 万公顷的污水灌区中,遭受重金属污染的土地面积占污水 灌区面积的 64.8%,其中轻度污染的占 46.7%,中度污染的占 9.7%,严重污染的占 8.4%。2009 年中国食品安全高层论坛报告上的数据显示,我国 1/6 的耕地受到重金属污染。中国疾病预 防控制中心近年来开展的食品污染物和食源性疾病监测显示,我国食品在重金属污染方面以 铅和镉污染问题较为突出。有 36% 的膳食铅摄入量超过安全限量,特别在皮蛋中的含量比 较高。另外,镉的污染水平较高。部分地区儿童血铅浓度过高影响发育。重金属在世界各国 均被列为优先关注的污染物, 环境重金属污染已成为一个民生关注问题。重金属种类很多, 主要指的是比重大于 4 的金属, 约有 45 种, 如铜、铅、锌、铁、钴、镍、钒、铌、钽、钛、 锰、镉、汞、钨、铝、金、银等。部分重金属, 如锰、铜、锌等是生命活动所需要的微量元 素, 但是大部分重金属, 如汞、铅、镉等并非生命活动所必需。而且所有重金属超过一定浓 度都对会对人体造成损害。,目前环境保护和食品卫生等部门关注度最高的重金属主要包括 铅、镉、汞、铬等。砷虽为类金属元素, 但从它的环境污染效应来看, 也常把它与重金属一 起考虑。
(4)ICP 质谱仪 用电感耦合等离子体(ICP)作为离子源,以质谱仪作为滤质器的无 机元素分析仪。可检测各种金属元素及非金属元素,检出限很好,灵敏度高,可进行多元素 同时测定。上述各种检测仪器各有特点,可依据检测任务性质及实验条件选择仪器。表 1 列出这些仪器的主要特点及性能。
表 1 检测重金属主要光谱类方法特性比较
电感耦合等离子体发射光谱法适用范围广, 可分析的元素较多( 70 多种元素) , 精密度 好(015%~2%RSD) , 动态线性范围好( 4~6个数量级) , 可多元素同时分析, 分析速度较快。 但电感耦合等离子体发射光谱仪仪器成本较高, 有些元素检出限有限, 未知和复杂基体的光 谱干扰是该方法最严重的限制
电感耦合等离子体质谱法样品需要量少, 动态线性范围极好(达9个数量级) , 可多元 素同时分析, 分析速度快, 检出限低(μg/L级、有的元素可达ng/L) , 具有扫描能力(可半定量 测定) , 可进行同位素鉴别和测定。但电感耦合等离子体质谱仪仪器成本很高, 购买电感耦合 等离子体质谱仪的国内实验室还不是很多, 分析经验不是很多, 数据精密度没有电感耦合等 离子体发射光谱法好。