环境监测常用分析方法简介

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环境监测分析方法及对策建议

环境监测分析方法及对策建议

环境监测分析方法及对策建议环境监测是对环境中的污染物、生态系统等进行观测、采样、检测、分析和评估的过程。

通过环境监测可以帮助我们了解环境的状况,发现环境问题,为环境保护和治理提供依据。

环境监测分析方法是环境监测工作的重要组成部分。

下面我们就来介绍几种常用的环境监测分析方法及对策建议。

一、化学分析法化学分析法是利用化学反应或物理现象进行检测和分析的方法,其检测结果能够反映出环境中某种化学成分的含量和变化情况,可对污染物进行定量测定。

该方法适用于大多数环境监测对象,如大气、水、土壤、废物等。

在使用时需要注意标准化实验操作。

对于化学分析法常见的误差需进行误差分析纠正。

对于化学分析法,应优先选择无害无污染的分析方法,如激光荧光分析等。

二、生物分析法生物分析法是通过对生物体对环境污染物的响应进行定性和定量的测量和分析,可检测生物体内部各种有害物质的含量,如有毒物质、重金属等。

生物分析法适用范围较窄,一般用于对环境生态系统进行定性和半定量分析,或与其他环境分析手段相结合。

有关实验过程应有稳定的检测环境和严密的实验条件。

生物分析法常用于动物和植物群体的监测。

三、物理分析法物理分析法是利用物理现象量、分析环境因素,如光、震动、噪声、温度、压力等,通过测量来判断环境状况的方法。

常用的物理分析法有重力法、显微天平法、色谱分析法等。

物理分析法监测对象广泛,可对环境中物理因素的变化情况进行判断和定量分析。

四、对策建议1. 加强标准化建设,提高分析法准确性和现实适用性,制定更加严格和规范的监测标准。

2. 推广先进的仪器设备和测试技术,提高监测分析效率和准确度。

3. 建立有效的监测预警系统,及时掌握环境问题,减少环境风险。

4. 建立信息化监控网络,提高监测实时性和全面性,提升监测管理水平。

5. 积极开发绿色环保技术,降低环境污染物排放量,促进绿色发展模式的落实。

环境监测常用分析方法简介

环境监测常用分析方法简介

环境监测常用分析方法简介环境样品的测试方法是在现代分析化学各个领域的测试技术和手段的基础上发展起来的,用于研究环境污染物的性质、来源、含量、分布状态和环境背景值。

随科学技术的不断发展,除经典的化学分析、各种仪器分析为环境分析监测服务外,一些新的测试手段和技术,如色谱-质谱联用、激光、中子活化法、遥感遥测技术也很快被广泛应用于环境污染的监测中,为了及时反映监测对象和取样时的真实情况,确切掌握环境污染连续变化的状况,许多小型现场监测仪器和大型自动监测系统也获得迅速的发展。

一、化学分析法是以特定的化学反应为基础的分析方法,分重量分析法和容量分析法两类。

重量法操作麻烦,对于污染物浓度低的,会产生较大误差,它主要用于大气中总悬浮颗粒、降尘量、烟尘、生产性粉尘及废水中悬浮固体、残渣、油类、硫酸盐、二氧化硅等的测定。

随着称量工具的改进,重量法得到进一步发展。

例如,近几年用微量测重法测定大气飘尘和空气中的汞蒸汽等。

容量法具有操作方便、快速、准确度高、应用范围广、费用低的特点,在环境监测中得到较多应用,但灵敏度不够高,对于测定浓度太低的污染物,也不能得到满意的结果。

它主要用于水中的酸碱度、NH3-N、COD、BOD、DO、Cr6+、硫离子、氰化物、氯化物、硬度、酚等的测定,及废气中铅的测定。

二、光学分析法是以光的吸收、辐射、散射等性质为基础的分析方法,主要有以下几种:(一)分光光度法是一种具有仪器简单、容易操作、灵敏度较高、测定成分广等特点的常用分析法。

可用于测定金属、非金属、无机和有机化合物等。

在国内外的环境监测分析法中占有很大的比重。

(二)原子吸收分光光度法是在待测元素的特征波长下,通过测量样品中待测元素基态原子(蒸气)对特征谱线吸收的程度,以确定其含量的一种方法。

此法操作简便、迅速、灵敏度高、选择性好、抗干扰能力强、测定元素范围广,是环境中痕量金属污染物测定的主要方法,可测定70多种元素,国内外都用作测定重金属的标准分析方法。

环境监测中的数据融合与分析方法综述

环境监测中的数据融合与分析方法综述

环境监测中的数据融合与分析方法综述一、引言随着环境污染问题的日益突出,环境监测成为了一项重要的任务。

而环境监测的核心是对数据进行收集、融合和分析,以获取对环境质量的准确评估和预测。

本文将综述环境监测中常用的数据融合与分析方法,为环境监测工作提供指导。

二、数据融合方法1. 传统方法传统的数据融合方法主要包括平均法、加权法和最大法。

平均法简单地将不同传感器获取的数据进行平均,但忽略了传感器的差异性。

加权法通过为不同传感器赋予权重,根据其精确性进行加权平均,能更好地考虑传感器的差异性。

最大法则假设不同传感器读数之间的最大值是最接近真实情况的,因此将最大值作为最终的融合结果。

2. 模型法模型法是基于数学模型的数据融合方法。

一些统计模型,如贝叶斯理论、卡尔曼滤波器等,被广泛运用于环境监测中的数据融合。

贝叶斯理论通过将先验知识和观测数据相结合,得出后验概率,从而进行数据融合。

卡尔曼滤波器则基于状态空间模型和观测方程,通过迭代的方式估计最优状态值。

3. 人工智能方法近年来,人工智能方法在数据融合中逐渐得到应用。

神经网络、支持向量机和遗传算法等方法被用于数据融合过程中的模式识别和分类。

这些方法能够有效地处理高维数据,并具有自适应和学习能力。

三、数据分析方法1. 描述统计分析描述统计分析是对环境监测数据进行常规的统计分析。

通过计算数据的均值、方差、标准差和百分位数等指标,可以揭示数据的分布和变化情况。

此外,箱线图、直方图和散点图等图形工具也可以用于对数据的可视化分析。

2. 时空分析时空分析是通过对环境监测数据进行时间和空间的分析,揭示数据在时序和空间上的特征和变化规律。

时间序列分析可以用于预测未来环境污染趋势,而空间插值方法则能够对不连续监测站点的数据进行推测,从而建立全局的环境质量模型。

3. 数据挖掘数据挖掘可以挖掘数据中的隐藏规律和关联性,为环境监测提供更深入的认识和分析。

聚类分析、关联规则挖掘和分类分析等方法可以用于发现数据中存在的群组、关联关系和隐含模式。

检验科环境监测常见检测与分析方法

检验科环境监测常见检测与分析方法

检验科环境监测常见检测与分析方法随着环境污染问题的不断加剧,环境监测变得尤为重要。

而在环境监测过程中,检测与分析方法的选择和应用对于结果的准确性和可靠性至关重要。

本文将介绍检验科环境监测中常见的检测与分析方法,包括大气污染监测、水体污染监测和土壤污染监测。

一、大气污染监测1. 颗粒物监测方法颗粒物是空气污染的主要因素之一,其监测方法主要包括悬浮颗粒物(PM10和PM2.5)的采样和分析。

采样方法可采用高容量采样器或低容量采样器,分析方法包括重量法、化学法和光学法等。

2. 二氧化硫监测方法二氧化硫是燃烧过程中产生的主要污染物之一,其监测方法主要包括化学吸收法、荧光分析法和红外吸收法等。

这些方法能够准确测量二氧化硫的浓度和变化趋势。

3. 一氧化氮监测方法一氧化氮是产生光化学烟雾的主要原因之一,其监测方法主要包括化学吸收法、化学发光法和光谱分析法等。

这些方法能够准确测量一氧化氮的浓度和来源。

二、水体污染监测1. pH值监测方法pH值是水体酸碱性的重要指标,其监测方法主要包括玻璃电极法、电位差法和指示剂法等。

这些方法能够准确测量水体的酸碱程度。

2. 溶解氧监测方法溶解氧是水体中生物生存和呼吸的重要因素,其监测方法主要包括阴极极化法、极谱法和氧传感器法等。

这些方法能够准确测量水体中溶解氧的含量。

3. 化学需氧量监测方法化学需氧量反映了水体中有机物的含量,其监测方法主要包括标准曲线法、氧电极法和紫外光谱法等。

这些方法能够准确测量水体中化学需氧量的浓度。

三、土壤污染监测1. 重金属监测方法重金属是土壤中常见的污染物,其监测方法主要包括原子吸收光谱法、电感耦合等离子体发射光谱法和火焰原子吸收光谱法等。

这些方法能够准确测量土壤中重金属元素的含量。

2. 有机污染物监测方法有机污染物广泛存在于土壤中,其监测方法主要包括气相色谱法、液相色谱法和质谱法等。

这些方法能够准确鉴定和测量土壤中的有机污染物。

3. 土壤酸碱度监测方法土壤的酸碱度对植物生长和土壤质量有重要影响,其监测方法主要包括酸碱滴定法、玻璃电极法和电位差法等。

环境监测分析方法及对策建议

环境监测分析方法及对策建议

环境监测分析方法及对策建议随着环境污染的不断加剧,环境监测分析方法的研究和应用变得越来越重要。

有效的环境监测分析方法不仅可以帮助我们了解环境污染的情况,还可以为环境保护提供科学依据。

本文将介绍环境监测分析方法及对策建议。

环境监测分析方法是指对环境污染物进行监测和分析的方法和技术。

常用的环境监测分析方法有以下几种。

1.化学分析法化学分析法是指通过化学反应来检测环境污染物的含量和种类。

常用的化学分析方法有:原子吸收光谱法、荧光光谱法、色谱法等。

2.生物分析法生物分析法是指利用生物体对环境污染物的反应来检测污染物的含量和种类。

生物分析法的优点是能够对环境中存在的污染物进行快速、高灵敏度的检测。

生物分析法主要有:生物传感器技术、生物指示器等。

二、对策建议针对当前环境污染严重的情况,我们有以下对策建议。

1.强化环境监测加强环境监测是确保环境质量的重要手段,要加强对大气、水及土壤等环境的监测,提高监测数据的可靠性和准确性。

2.推广环保科技环保科技具有绿色、低碳、节能、环保、高效等特点,政府应积极支持和推广环保科技的应用,推动生产方式转型。

3.加强污染源监管加大对污染企业的监管力度,对那些环保意识薄弱、污染排放偏高且拒不整改的企业,要加大处罚力度,实行中央和地方政府“双重监管”。

4.强化公众环保意识公众应该增强环保意识,遵守环保法规,减少对环境的污染,同时政府也应该加大对环保教育的力度,提高公众环保意识。

总之,环境监测分析方法的应用需要我们不断地探索和创新,只有持之以恒地加强环保,才能够留给我们后代一个更加美好的环境。

环境监测常用仪器分析方法(8类方法)

环境监测常用仪器分析方法(8类方法)
色谱柱内径越小,柱效越高,一般为2—6mm。 增加柱长可提高柱效,但分析时间增长,一般在 0.5—6m之间选择。
固定相是色谱柱的填充剂,可分为气固色谱固定 相和气液色谱固定相。
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色谱柱分离条件的选择
气化温度:应以能将试样迅速气化而不分解为准, 一般高于色谱柱温度30—70℃。 柱温:提高色谱柱温度,可加速气相和液相的传 质过程,缩短分离时间,但过高将会降低固定液 的选择性,增加其挥发流失,一般选择近似等于 试样中各组分的平均沸点或稍低温度。
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色谱法的分类
分类依据:固定相的形式
◦ 柱色谱法 ◦ 纸层析法 ◦ 薄层色谱法
分类依据:分离机制
◦ 吸附色谱法、分配色谱法、离子色谱法等
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色谱法
应用
◦ 色谱法是现代分析中最有效、用得最多的分离分析方法 ◦ 痕量分析的主要手段
环境监测中,色谱法是有机污染物分离分析的主 要手段
◦ 气相色谱法、液相色谱法、高压液相色谱法、离子色谱 法使用较多
敏度。 ◦ 氢化物原子化器 ◦ 无火焰原子化法的测定精密度比火焰原子化法差。
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3.离子交换法
有机离子交换剂(离子交换树脂)
◦ 是一种具有渗透性的三维网状高分子聚合物小球,在网 状结构的骨架上含有可电离的活性基团,与水样中的离 子发生交换反应。
◦ 分类(依据:官能团) ◦ 阳离子交换树脂 ◦ 阴离子交换树脂 ◦ 特殊离子交换树脂
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无机离子交换剂
பைடு நூலகம்
强酸性阳离子交换树脂
阳离子交换树脂 R-SO3H树脂, 如国产732
弱酸性阳离子交换树脂
R-COOH, R-OH 树脂
有机离子交换剂 (离子交换树脂)
强碱性阴离子交换树脂

环境监测常用分析方法简介

环境监测常用分析方法简介环境样品的测试方法是在现代分析化学各个领域的测试技术和手段的基础上发展起来的,用于研究环境污染物的性质、来源、含量、分布状态和环境背景值。

随科学技术的不断发展,除经典的化学分析、各种仪器分析为环境分析监测服务外,一些新的测试手段和技术,如色谱-质谱联用、激光、中子活化法、遥感遥测技术也很快被广泛应用于环境污染的监测中,为了及时反映监测对象和取样时的真实情况,确切掌握环境污染连续变化的状况,许多小型现场监测仪器和大型自动监测系统也获得迅速的发展。

一、化学分析法是以特定的化学反应为基础的分析方法,分重量分析法和容量分析法两类。

重量法操作麻烦,对于污染物浓度低的,会产生较大误差,它主要用于大气中总悬浮颗粒、降尘量、烟尘、生产性粉尘及废水中悬浮固体、残渣、油类、硫酸盐、二氧化硅等的测定。

随着称量工具的改进,重量法得到进一步发展。

例如,近几年用微量测重法测定大气飘尘和空气中的汞蒸汽等。

容量法具有操作方便、快速、准确度高、应用范围广、费用低的特点,在环境监测中得到较多应用,但灵敏度不够高,对于测定浓度太低的污染物,也不能得到满意的结果。

它主要用于水中的酸碱度、NH3-N、COD、BOD、DO、Cr6+、硫离子、氰化物、氯化物、硬度、酚等的测定,及废气中铅的测定。

二、光学分析法是以光的吸收、辐射、散射等性质为基础的分析方法,主要有以下几种:(一)分光光度法是一种具有仪器简单、容易操作、灵敏度较高、测定成分广等特点的常用分析法。

可用于测定金属、非金属、无机和有机化合物等。

在国内外的环境监测分析法中占有很大的比重。

(二)原子吸收分光光度法是在待测元素的特征波长下,通过测量样品中待测元素基态原子(蒸气)对特征谱线吸收的程度,以确定其含量的一种方法。

此法操作简便、迅速、灵敏度高、选择性好、抗干扰能力强、测定元素范围广,是环境中痕量金属污染物测定的主要方法,可测定70多种元素,国内外都用作测定重金属的标准分析方法。

环境监测数据处理与分析方法

环境监测数据处理与分析方法环境监测数据的处理与分析在环境保护和可持续发展中起着至关重要的作用。

通过合理的方法和技术,我们能够从大量的监测数据中提取有用的信息,为环境问题的评估和解决提供科学依据。

本文将介绍环境监测数据处理与分析的常用方法和技术,旨在提高数据的利用效率和准确性。

一、数据预处理在进行环境监测数据处理与分析之前,首先需要对原始数据进行预处理。

数据预处理包括数据清洗、数据去噪和数据校正等步骤。

1. 数据清洗:数据清洗是指对原始数据进行筛选和过滤,去除异常值和错误数据。

常见的数据清洗方法包括数据缺失值的处理、重复数据的删除和异常数据的剔除等。

2. 数据去噪:在数据采集和传输过程中,常常会受到噪声干扰,影响数据的准确性。

数据去噪是指通过滤波等方法去除噪声信号,提高数据的可靠性和稳定性。

3. 数据校正:数据校正是为了消除仪器和设备误差带来的影响,使得数据更加准确和可比较。

校正方法包括零点校正、量程校正和线性校正等。

二、统计分析方法环境监测数据的统计分析可帮助我们了解数据的分布规律、趋势以及相关性等。

常用的统计分析方法包括描述性统计分析和推断性统计分析。

1. 描述性统计分析:描述性统计分析主要用于对数据进行总结和概括,包括测量数据的中心趋势和离散程度等。

常见的描述性统计分析方法有均值、方差、标准差和频数分布等。

2. 推断性统计分析:推断性统计分析是指通过样本数据推断总体的性质和参数。

常见的推断性统计分析方法包括置信区间估计、假设检验和方差分析等。

三、数据模型与预测数据模型与预测是利用历史数据建立数学模型,对未来的环境变化进行预测和模拟。

数据模型与预测可以帮助我们了解环境变化的趋势和影响因素,并制定相应的环境保护措施。

1. 时间序列分析:时间序列分析是利用时间的顺序关系对数据进行建模和预测。

常用的时间序列分析方法包括平滑法、趋势分析和季节性分解等。

2. 空间插值:空间插值是根据有限的观测数据,在空间上预测未知位置的数据。

环境监测常用分析方法简介

环境监测常用分析方法简介环境样品的测试方法是在现代分析化学各个领域的测试技术和手段的基础上发展起来的,用于研究环境污染物的性质、来源、含量、分布状态和环境背景值。

随科学技术的不断发展,除经典的化学分析、各种仪器分析为环境分析监测服务外,一些新的测试手段和技术,如色谱-质谱联用、激光、中子活化法、遥感遥测技术也很快被广泛应用于环境污染的监测中,为了及时反映监测对象和取样时的真实情况,确切掌握环境污染连续变化的状况,许多小型现场监测仪器和大型自动监测系统也获得迅速的发展。

一、化学分析法是以特定的化学反应为基础的分析方法,分重量分析法和容量分析法两类。

重量法操作麻烦,对于污染物浓度低的,会产生较大误差,它主要用于大气中总悬浮颗粒、降尘量、烟尘、生产性粉尘及废水中悬浮固体、残渣、油类、硫酸盐、二氧化硅等的测定。

随着称量工具的改进,重量法得到进一步发展。

例如,近几年用微量测重法测定大气飘尘和空气中的汞蒸汽等。

容量法具有操作方便、快速、准确度高、应用范围广、费用低的特点,在环境监测中得到较多应用,但灵敏度不够高,对于测定浓度太低的污染物,也不能得到满意的结果。

它主要用于水中的酸碱度、NH3-N、COD、BOD、DO、Cr6+、硫离子、氰化物、氯化物、硬度、酚等的测定,及废气中铅的测定。

二、光学分析法是以光的吸收、辐射、散射等性质为基础的分析方法,主要有以下几种:(一)分光光度法是一种具有仪器简单、容易操作、灵敏度较高、测定成分广等特点的常用分析法。

可用于测定金属、非金属、无机和有机化合物等。

在国内外的环境监测分析法中占有很大的比重。

(二)原子吸收分光光度法是在待测元素的特征波长下,通过测量样品中待测元素基态原子(蒸气)对特征谱线吸收的程度,以确定其含量的一种方法。

此法操作简便、迅速、灵敏度高、选择性好、抗干扰能力强、测定元素范围广,是环境中痕量金属污染物测定的主要方法,可测定70多种元素,国内外都用作测定重金属的标准分析方法。

环境监测数据分析与评估方法

环境监测数据分析与评估方法一、引言环境监测是指对环境各种污染物质的浓度、组成、分布、流动等进行定期或不定期的观测和调查,以获取环境状况的全面信息。

而环境监测数据的分析与评估则是对所获得的大量数据进行整理、加工和解读,以便更好地了解环境质量和问题,并为环境保护决策提供科学依据。

本文将探讨环境监测数据的分析与评估方法。

二、环境监测数据分析方法1. 统计分析统计分析是对环境监测数据进行整体把握的常用方法。

它通过计算各种统计指标,如均值、标准差、相关系数等,以反映数据的集中趋势、离散程度和相关性。

通过统计分析,可以发现数据中的异常值,了解监测数据的分布规律。

2. 趋势分析趋势分析是通过对时间序列数据进行统计学分析,从而揭示出数据的变化趋势和规律。

一般常用的趋势分析方法有线性回归分析、指数平滑法和移动平均法等。

通过趋势分析,可以判断环境质量的发展趋势,为未来环境保护措施的制定提供参考。

3. 空间插值分析空间插值分析是将有限的监测数据通过某种算法推算或预测未监测点的数据。

常用的算法包括反距离权重插值法、克里金插值法等。

通过空间插值分析可以补充监测点之间的监测数据空缺,还原出更为精确的环境状况,有助于全面评估环境质量。

三、环境监测数据评估方法1. 判别分析判别分析是通过对环境监测数据进行分类,进而判断环境质量是否符合规定标准的方法。

常用的判别分析方法有逻辑回归分析、分类树分析等。

通过判别分析,可以评估监测数据是否超过了环境质量标准,及时采取相应的环境保护措施。

2. 灰色关联分析灰色关联分析是一种用来研究事物发展规律的方法,它通过计算不同时间点的监测数据之间的关联度,以揭示出环境状况的变化趋势。

通过灰色关联分析,可以评估环境质量的动态演变情况,及时发现潜在的环境问题。

3. GIS技术GIS技术是地理信息系统的缩写,它是一种将地理空间信息与属性数据库相结合的信息分析工具。

通过GIS技术,可以将环境监测数据与地理位置结合起来,进而进行空间分析和空间决策。

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环境监测常用分析方法简介环境样品的测试方法是在现代分析化学各个领域的测试技术和手段的基础上发展起来的,用于研究环境污染物的性质、来源、含量、分布状态和环境背景值。

随科学技术的不断发展,除经典的化学分析、各种仪器分析为环境分析监测服务外,一些新的测试手段和技术,如色谱-质谱联用、激光、中子活化法、遥感遥测技术也很快被广泛应用于环境污染的监测中,为了及时反映监测对象和取样时的真实情况,确切掌握环境污染连续变化的状况,许多小型现场监测仪器和大型自动监测系统也获得迅速的发展。

一、化学分析法是以特定的化学反应为基础的分析方法,分重量分析法和容量分析法两类。

重量法操作麻烦,对于污染物浓度低的,会产生较大误差,它主要用于大气中总悬浮颗粒、降尘量、烟尘、生产性粉尘及废水中悬浮固体、残渣、油类、硫酸盐、二氧化硅等的测定。

随着称量工具的改进,重量法得到进一步发展。

例如,近几年用微量测重法测定大气飘尘和空气中的汞蒸汽等。

容量法具有操作方便、快速、准确度高、应用围广、费用低的特点,在环境监测中得到较多应用,但灵敏度不够高,对于测定浓度太低的污染物,也不能得到满意的结果。

它主要用于水中的酸碱度、NH3-N、COD、BOD、DO、Cr6+、硫离子、氰化物、氯化物、硬度、酚等的测定,及废气中铅的测定。

二、光学分析法是以光的吸收、辐射、散射等性质为基础的分析方法,主要有以下几种:(一)分光光度法是一种具有仪器简单、容易操作、灵敏度较高、测定成分广等特点的常用分析法。

可用于测定金属、非金属、无机和有机化合物等。

在国外的环境监测分析法中占有很大的比重。

(二)原子吸收分光光度法是在待测元素的特征波长下,通过测量样品中待测元素基态原子(蒸气)对特征谱线吸收的程度,以确定其含量的一种方法。

此法操作简便、迅速、灵敏度高、选择性好、抗干扰能力强、测定元素围广,是环境中痕量金属污染物测定的主要方法,可测定70多种元素,国外都用作测定重金属的标准分析方法。

(三)发射光谱分析法是在高压火花或电弧激发下,使原子发射特征光谱,根据各元素特征性的光谱线可作定性分析,而谱线强度可用作定量测定。

本法样品用量少、选择性好、不需化学分离便可同时测定多种元素,可用于无机有害物质铬、铅、镉、硒、汞、砷等20多种元素的测定,但不宜分析个别试样,且设备复杂,定量条件要求高,故在环境监测的日常工作中,使用发射光谱分析法较少。

但自电感耦合高频等离子体光源(简称ICP光源)研究成功以来,由于它具有灵敏度高、准确度和再现性好,基体效应和其他干扰较少和线性围宽等一系列优点,并特别适于水和液体试样的分析,因而得到普遍的重视,并成为一种重要的分析手段。

用ICP发射光谱法可分析的试样和元素涉及水、土壤、生物制品、沉积物等共30多种元素。

(四)荧光分析法分为分子荧光分析和原子荧光分析。

当某些物质受到紫外光照射时,可发射出各种颜色和不同强度的可见光,而停止照射时,上述可见光亦随之消失,这种光线就称为荧光。

一般所观察到的荧光现象,是物质吸收了紫外光后发出的可见光及吸收波长较短的可见光后发出的波长较长的可见光荧光,实际还有紫外光、X光、红外光等荧光。

分子荧光分析是根据分子荧光强度与待测物浓度成正比的关系,对待测物进行定量测定的方法。

在环境分析中主要用于强致癌物质——苯并芘(Bap)、硒、铍、油、沥青烟等的测定。

原子荧光分析是根据待测元素的原子蒸气在辐射能激发下所产生的荧光发射强度与基态原子数目成正比的关系,通过测量待测元素的原子荧光强度进行定量的测定,同时还可利用各元素的原子发射不同波长的荧光,进行定性测定。

原子荧光分析对Zn、Cd、Mg、Ca等具有很高的灵敏度。

(五)化学发光法某些物质在进行化学反应时,吸收反应产生的化学能,导致分子或原子呈激发状态,当它们回到基态时,以光辐射形式释放出能量,在反应物为低浓度时,其发光强度与物质的浓度成正比,利用这个原理测定物质的浓度,称为化学发光法。

它可用于大气中NOx、O3、SO2、硫化物及水中Co2+、Cu2+、Ni2+、Cr3+、Fe2+、Mn2+等金属离子的测定。

(六)非分(色)散红外法非分散红外法不需要将红外线进行分光。

目前已利用非分散红外吸收原理制成CO2、SO2、CO、油分等监测仪器。

三、电化学分析法是利用物质的电化学性质测定其含量。

具有灵敏度高、准确度高、快速、应用围广等特点。

可以对大多数金属元素和可氧化还原的有机物进行分析。

分为电位分析法、电导分析法、库仑分析法、极谱法等,此外,还有以测量电解过程的电流-电压曲线为基础的伏安法及利用阳极溶出反应测定重金属离子的阳极溶出法。

电位分析法最初用于测定PH值,近10年来,由于离子选择电极的迅速发展,电位分析法已广泛应用于水质中F-、CN-、NH3-N、DO等的监测。

电导分析法用于测定水的电导率、DO及SO2。

库仑分析法用于测定大气中SO2、NOx、及水中BOD、COD。

阳极溶出法用于测定废水中Cu、Zn、Cd、Pb等重金属离子。

极谱法广泛用于Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Cd、Sn、Pb、 As、Bi 等元素分析.四、色谱分析法分为气相色谱分析和液相色谱分析。

液相色谱分析又分为高效液相色谱、离子色谱分析、纸层析、薄层层析及柱层析法。

(一)气相色谱分析(GC)气相色谱分析是一种新型分离分析技术,它的流动相为载气,它利用物质在两相中分配系数的微小差异,当两相作相对移动时,使被测物质在两相之间进行反复多次分配,这样原来微小的分析差异产生了很大的效果,使各组分离,以达到分离、分析及测定的目的。

气相色谱法具有灵敏度与分离效能高,快速、应用围广、样品用量少且易于实现自动测定,能与多种仪器分析联用等优点,现已广泛应用于环境监测,成为环境污染物分析的重要手段之一。

已成为苯、二甲苯、多氯联苯、多环芳烃、酚类、有机氯农药、有机磷农药等有机污染物的重要分析方法。

若能应用气相色谱和质谱联用技术(GC-MS)进行复杂的痕量组分分析,可以取得更为显著的效果。

(二)高效液相色谱高效液相色谱是一种以流动相为液体,采用高压泵、高效固定相和高灵敏度检测器的色谱新技术,具有分析速度快,分离效率高和操作自动化等优点。

可用于测定高沸点、热稳定性差、分子量大(>400)的有机物质,如多环芳烃、农药、苯并芘、有机汞、酚类、多氯联苯等。

(三)离子色谱分析(IC)离子色谱分析是20世纪70年代初发展起来的一项新的色谱技术。

它用离子交换原理进行分离,并采取通用的电导检测器检定溶液中的离子浓度。

它具有高效、高速、高灵敏和选择性好等特点,因此广泛应用于环境监测、化工、生化、食品、能源等各领域中的无机阴、阳离子和有机化合物的分析中。

离子色谱法在环境监测中主要应用于大气和水体中污染监测分析,它已是环境监测的重要手段,如水和降水中常见阴离子分析(F-、I-、BNO3、NO、SO42-等)、有机酸分析、金属离子分析(CN2+、Zn2+、Pb2+、Ni2+、Cd2+)等。

(四)纸层析和薄层层析纸层析是在滤纸上进行的色层分析,用于分离多环芳烃。

薄层层析是在均匀铺在玻璃或塑料板上的薄层固定相中进行,用于对食品中黄曲霉素B1、作物中硫磷农药及其代物氧硫磷等的测定。

五、中子活化分析法中子活化分析法是活化分析中应用最多的一种微量元素分析法。

当试样被中子照射,待测元素受到中子轰击时,可吸收其中某些中子后发生核反应,释放出γ射线和放射性同位素,通过测量放射性同位素的放射性或反应过程发出的γ射线强度,便可对待测元素进行定量,测量射线能量和半衰期便可定性。

用同一样品可进行多种元素的分析,它是无机元素超痕量分析的有效方法。

六、流动注射分析法(flow injection analysis,FIA)流动注射分析是将含有试剂的载流由蠕动泵输送进入管道,再由进样阀将一定体积的试样注入载流中,以“试样塞”形式随之恒速移动,试样在载流中受分散过程控制,“试样塞”被分散成一个具有浓度梯度的试样带,并与载流中试剂发生化学反应生成某种可以检测的物质,再由载流带入检测器,给出检测信号(如吸光度、峰面积或峰高、电极电位等),由此求得水样中被分析组分的含量。

流动注射分析的优点:(1)仪器简单。

可用常规仪器自行组装,操作简便。

我国已有FIA-TI流动注射通用仪(分析仪器厂)(2)分析速度快。

分析频率通常为100次/h,最快可达1200次/h。

重现性好,一般相对标准偏差小于1%。

(3)取样少。

每次测定仅需微升级的溶液,且分析系统封闭,进行的化学反应不受空气成分影响,还有利于保护环境。

(4)自动化程度高。

从进样、“化学处理”、测量到数据处理和程序控制可全部实现自动化。

(5)可与多种检测器联用,应用围广。

如有FIA-ISE(离子选择电极),FIA-ICP-AEP(电感耦合等离子辐射光谱检测器),FIA-AAS(原子吸收光谱检测器)。

七、其它设备⑴感应耦合等离子体质谱仪(Inductively coupled plasma Mass Spaectrometer, ICP-MS)是利用感应耦合等离子体作为离子源,产生的样品离子经质量分析器和检测器后得到质谱,因此,与有机质谱仪类似,ICP-MS也是由离子源、分析器、检测器、真空系统和数据处理系统组成。

⑵液相色谱-质谱联用仪(Liquid chromatography Mass spectrometer,LC-MS) LC-MS联用仪主要由高效液相色谱,接口装置(同时也是电离源),质谱仪组成。

高效液相色谱与一般的液相色谱相同,其作用是将混合物样品分离后进入质谱仪。

⑶水质便携设备如浊度仪、水质多参数测量仪、溶解测定仪、细菌快速检测设备等上述各种重要分析方法各有其特性。

在具体选择环境污染分析方法时,应根据被测物的含量和存在形式、需要与可能、实验室设备条件等因素,并尽可能选用标准统一方法。

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