仪器分析在环境监测中的应用
环境无机分析化学中仪器分析法的运用

环境无机分析化学中仪器分析法的运用环境无机分析化学中仪器分析法的运用本文关键词:分析化学,无机,分析法,仪器,环境环境无机分析化学中仪器分析法的本文简介:现如今,现代仪器分析在很多方面优于传统的分析方法和分析仪器,因此,其能在更加复杂的环境无机分析中得到良好运用。
鉴于此,文章就该方面内容进行多方面阐述,使得环境运用分析化学过程中能够更加有效良好地无机现代仪器。
1特点分析 1.1种类繁多环境分析涉及的检测样品有着很多特征,来源广泛、类别复杂等是其重环境无机分析化学中仪器分析法的运用本文内容:现如今,现代分析在很多方面优于传统的分析方法和分析仪器,因此,其能在更加复杂的环境无机分析中得到分析方法良好运用。
鉴于此,文章评论就该方面内容进行阐述,使得环境无机分析化学过程能中更加有效良好地运用现代仪器。
1 特点分析1.1 种类繁多环境分析涉及的检测有着很多特征,来源广泛、种类复杂等是其重要方面。
其中,与人类生活水平、健康质量毫无关系等方面息息相关的水体、空气、土壤、生物体、生物体代谢物、固体等内容都是环境监测分析的对象。
我们从调查结果调查数据中可以看出,现如今,包括备受全世界关注的多氯联苯这类,已有300多种类型的污染物在室内外室内出现。
有相关理论证明,多氯联苯异构体共约210个之多,而当今只有102个获得鉴定。
1.2 样品组分复杂毋庸置疑,人类在生产生活的同时,也对环境造成污染,所排放的污染物大些量大并且海鱼繁多,导致了环境中的污染化合物多达十几种甚至上为百种,进而其也地理环境导致了环境介质组成成分越来越多、复杂性大大增加。
不仅如此,环境中会污染物存在的价态和形态的多样化也逐渐深入。
类似于水的出水那种常见的物质,也能根据自然环境的转变,而呈现出气态、固态、液态的状态。
1.3 样品组分稳定性差与此同时,稳定性差也是污染物样品的主要特征。
通常情况下,污染物的稳定性通过具体的物理高分子和生物以及化学特性而改变。
仪器分析技术在环境保护中的应用

仪器分析技术在环境保护中的应用随着生产技术的不断发展,人们的生活水平和经济发展不断提高,然而,环境污染、生态破坏等问题也越来越突出。
为了保护环境以及人类的健康和生命安全,环境保护工作显得尤为重要。
从传统的环境监测到现在的环境保护,仪器分析技术发挥着重要作用。
一、仪器分析技术简介仪器分析技术是现代化学分析的重要方法之一,该技术通过仪器设备对样品进行物理或化学特性的测量,再通过计算机处理数据,得出样品的化学成分、物理性质等信息。
与传统化学分析技术相比,仪器分析技术准确度高、分析速度快,并能同时测定多种分析指标。
目前,仪器分析技术已广泛应用于各个领域,成为现代科学技术中不可或缺的一部分。
二、仪器分析技术在环境保护中的应用1.环境监测在现代城市生活中,汽车尾气、厂房排污、生活垃圾等污染物成为环境污染的主要来源。
对于这些污染物质,仪器分析技术可以通过分析空气、水、土壤等样品,测定其中的环境污染物质成分和浓度,为环境治理提供可靠的依据。
例如,在空气样品中,使用气相色谱仪等仪器设备可以对空气中的有毒有害物质如苯等进行准确快速分析;在水样品中,则可以运用光谱仪、荧光分析仪等仪器设备对水中有害物质如重金属离子等进行准确分析。
2.污染源识别与评价为了更好地控制和治理环境污染,需要对污染源进行识别和评价。
仪器分析技术可以通过对环境污染物质成分和来源进行分析,对污染源进行确定和评价。
例如,在土壤中,使用荧光分析仪、红外光谱仪等仪器设备,可以帮助分析土壤中的污染物质种类和分布特征,找出污染源并进行深入评估,为环境保护和治理提供依据。
3.环境治理对于污染物质,仅仅是测定含量还不足以控制污染。
仪器分析技术可以通过分析污染物质在环境中的行为变化,研究环境污染相关过程、机制、影响因素等多个方面,为环境治理提高技术支持。
例如,在废水处理中,通过使用色度计、离子色谱仪等仪器设备,可以对废水中的污染物质进行分析,了解其性质和来源,为寻找治理方案提供科学依据。
现代仪器分析与环境监测

现代仪器分析1.光学分析法分类:光谱法和非光谱法光谱法:以能源与物质相互作用引起原子、分子内部量子化能级之间跃迁所产生的光的吸收、发射、散射等波长与强度的变化关系为基础的光分析法,称为光谱法。
非光谱法:除了光谱法以外的光分析法。
主要有折射法、干涉法、衍射法、旋光法、和圆二色性法等。
2.原子发射光谱原理、仪器组成、光源种类及特点原子发射光谱原理:处于激发态的原子或离子在极短时间内,电子从激发态跃迁回基态或能量较低的激发态,电子以电磁辐射的形式将多余的能量释放出来,这一现象称之为原子发射或发光仪器组成:激发源、分光系统、检测系统光源种类及特点:(1)直流电弧DCA:分析绝对灵敏度高,辐射光强度大,背景较小,适合于分析痕量元素。
主要缺点是电弧游移不定,稳定性差,因此分析结果的再现性差(2)低压交流电弧ACA:电流具有脉冲性,电流密度比直流电弧大,稳定性高,弧温高激发能力强可对所有元素进行定性分析,电源方便线路简单(3)高压火花spark:高压火花激发出的主要是离子光谱,稳定性好,适用于低熔点、易挥发物质或难激发元素和高含量元素的定性分析,不适用痕量分析(4)电感耦合等离子体ICP:灵敏度高稳定性好,特别适合于液态样品分析,低污染干扰少。
缺点是消耗Ar气量大,费用高(5)微波等离子体3.原子吸收光谱原理,仪器组成、原子化器种类及特点原子吸收光谱原理:当通过基态原子的某辐射线所具有的能量或频率恰好符合该原子从基态跃迁到激发态所需的能量或频率时,该基态原子就会从入射辐射中吸收能量,产生原子吸收光谱仪器组成:光源、原子化器、分光系统、检测系统原子化器种类及特点:(1)火焰原子化器:优点是重现性好评,操作简便,缺点是喷雾气体对试样的严重稀释使原子化效率降低,灵敏度下降(2)石墨炉原子化器:原子化效率高,灵敏度高,特别适用于低含量样品分析,缺点是不易控制,设备复杂,费用较高(3)低温原子化4.紫外可见吸收光谱电子跃迁类型、助色团和生色团、红衣和蓝移、仪器组成、吸收池种类、朗伯比尔定律紫外可见吸收光谱电子跃迁类型:σ→σ*,n→σ*,π→π*,n→π*助色团:含有未成键n电子,本身不产生吸收峰,但与生色团相连时,能使生色团吸收峰向长波方向移动,吸收强度增强的杂原子集团称为助色团生色团:含有不饱和键,能吸收紫外、可见光产生π→π*或n→π*跃迁的基团称为生色团红移:π→π*跃迁吸收峰向长波方向移动;蓝移:n→π*跃迁产生的吸收峰向短波方向移动仪器组成:光源——单色器——吸收池——检测器——显示器吸收池种类:可见光区使用玻璃吸收池,紫外光区使用石英吸收池朗伯比尔定律:A=kcL(L液层厚度)5.氟离子选择电极、玻璃电极F-选择性电极是目前最成功的单晶膜电极,F-电极的内参比电极为Ag-AgCl丝,内参比溶液为0.1mol/LNaF与0.1mol/LNaCl混合液,电极可表示为Ag,AgCl|NaCl(0.1mol/L),NaF(0.1mol/L)|LaF3膜|F-试液。
探讨现代仪器分析技术在环境监测中的应用

探讨现代仪器分析技术在环境监测中的应用摘要:随着科学技术水平的提高,现代仪器分析技术类别丰富,给环境检测工作效果的优化提供了有效的技术支持。
基于此,为提高此类技术应用效果,本文分析环境监测中应用现代仪器分析技术的意义,重点探讨此类技术在环境监测中的应用要点,以供参考。
关键词:环境监测;现代仪器分析技术;色谱技术;分光光度技术引言:社会各界对环境保护工作、生态文明建设越来越重视,各地区纷纷开展了环境监测工作,监测结果作为环境资源开发与利用的主要依据,需要具备极高的精准性和有效性。
因此,为获得精准的环境监测分析结果,探讨环境监测中应用现代仪器分析技术是必要的。
1.研究目前环境监测特点在社会发展水平不断提高的背景下,环境分析对象增加,且监测难度提高,给环境监测工作提出更高要求。
目前,环境监测特点主要体现在两方面,一方面是分析内容和数量较多,另一方面是对象组成较为复杂。
为提高生态文明建设效果,当前生态环境保护工作中包含非常多的对象种类,比如空气、水体以及土壤,由于地形地貌、环境组成的差异性,使得环境监测工作需要分析较多对象。
比如,分析水资源时,需要分析地表淡水、工业废水、地下水等,其中,工业废水含有的污染物类别、含量等方面也不尽相同。
因此,环境监测工作不仅需要分析数量,还需要分析对象类别,导致最终分析的数量过多。
而在环境分析过程中,由于当前时代背景下人类活动较多,所以分析的主要对象是环境内的人为排放物。
但是,科学技术的发展以及城市化建设工作的推进,人为排放物化学组成的复杂程度不断提高,这导致环境监测难度上升。
比如,在对水体环境进行监测时,不仅需要对常见污染物质进行监测分析,还需要监测大量有机物和微生物,水体样本组成愈发复杂,使得环境检测相关技术种类越来越丰富。
2.分析环境监测中应用现代仪器分析技术的重要意义在工业领域迅速发展下,工厂的增加以及生产数量的提升,均造成了不同程度的环境污染问题,极大的破坏了自然生态环境平衡,在该情况下,环境问题受到社会各界的广泛关注,环境监测也成为各项资源开发、社会文明建设的重要基础。
环境检测中化学分析方法的应用研究

环境检测中化学分析方法的应用研究摘要:近年来社会经济蓬勃发展,环境污染和环境保护成为社会各界重点关注的热门话题。
环境中存在的有毒有害物质不但会对人们的健康造成影响,同时也会破坏生态的平衡。
现如今,随着环境检测技术的进步,环境检测的方式越来越多样化,可以直接检测出环境中的有毒有害物质,提升环境检测的效果,已被广泛运用到了环境检测工作中。
关键词:环境检测;化学分析;应用研究1.常见的化学分析方法1.1.光谱分析法光谱分析法是通过分析样品吸收、发射或散射光的性质,来确定其中所含成分的方法。
光谱分析法包括原子吸收光谱、原子荧光光谱、紫外-可见吸收光谱、红外光谱等。
在环境检测中,常用的光谱分析法包括气相色谱质谱联用技术(GC-MS)、高效液相色谱质谱联用技术(HPLC-MS)、电感耦合等离子体质谱联用技术(ICP-MS)等。
1.2.分离分析法分离分析法是一种常用的化学分析方法,它通过将样品中的各种化合物分离出来,再进行定量或定性分析,以确定样品中的成分和结构信息。
常见的分离分析法包括气相色谱(GC)、液相色谱(HPLC)、固相微萃取等。
(1)气相色谱(GC)气相色谱是一种基于化合物在气态状态下在固定相和移动相之间的分配系数不同而实现的分离分析方法。
在气相色谱中,样品被注入进入一个长而细的柱子中,柱子内部涂覆有吸附剂或化学改性的固定相。
通过柱子中移动的惰性气体(例如氮气)将样品分离,并在柱子出口的检测器上检测各化合物的信号强度,进而确定样品中的成分和浓度。
(2)液相色谱(HPLC)液相色谱是一种基于化合物在不同液态相之间的分配系数不同而实现的分离分析方法。
在液相色谱中,样品溶解在一种移动相中,通过高效液相柱进行分离,柱中填充有吸附剂或离子交换剂等固定相。
通过调节移动相的组成、流速、温度等参数,使各种化合物在柱子中的滞留时间不同,从而实现分离和定量分析。
(3)固相微萃取固相微萃取是一种基于化合物在固体吸附相和样品溶液之间的平衡分配系数不同而实现的分离分析方法。
浅析现代仪器分析技术在环境监测中的应用

浅析现代仪器分析技术在环境监测中的应用摘要:如今人们的生活水平在不断提高,但环境污染问题却在一直加剧,自20世纪开始,八大公害事件一直到各种污染问题,逐渐被人们所重视,不管是工业污染还是生活垃圾污染,都对我们的生活造成影响,因此,在科学技术发展的同时,提倡进行环境检测,检测污染物的浓度,并进行分析,随着科学技术的发展,我国在环境监测领域已经有了显著的成就,但仍需不断的开发新技术,以保护人们的生活环境关键词:现代仪器;环境监测;应用引言:随着人类不断开发与认识自然,对所遇到的环境问题不断深入的同时,对环境污染物的行为、毒性、来源等研究也更为深入,对污染定性定量的分析技术要求更高。
环境监测不再局限于天平、滴定等仪器与技术,现代仪器分析技术已逐渐成为环境污染物监测的核心技术,为人们提供了更精确、更有价值的参考数据。
随着现代仪器分析技术大量地应用,环境监测与保护工作也不断推进。
1.环境监测的必要性环境监测指的是人类对周围环境状况监视性测定等一类活动。
人们对能够反映环境质量的主要指标进行定期、定点监测,以更好了解环境的污染状况,为制定环境保护目标提供依据。
现代工业快速发展,人民生活水平不断提高,环境状况也令人堪忧。
主要表现在:(1)人们环保意识淡薄环保意识。
(2)环境污染问题日益突出,雾霾天气、酸雨等空气污染,土壤盐碱化,湖泊富营养化等土壤与水体污染。
(3)生态问题不断涌现在工业生产过程中,对生物有害的物质未经过污染处理就排放到自然环境中,包括少数的突发污染和长时间累积污染事故等,给生活带来了一定的危害。
当前的环境污染问题具有涉及面广,影响深远;损害具有持续性,污染物的种类繁多;作用机制复杂,具潜伏性等特点,因此环境监测任务更重,对仪器要求更高。
2.环境分析中常用的仪器分析方法2.1紫外-可见分子吸收光谱法紫外可见分子吸收光谱法又叫做紫外可见光分光光度法。
它是通过光谱法进行监测的,当光谱的吸收值越大,其峰数与物质分子越密,它是定性研究的基础。
浅析现代仪器分析技术在环境分析中的应用

M S ) 、 液相色谱 一 质谱 ( L C— M S ) , 目前 , 气相色谱 一
火 焰原 子 吸 收 光谱 ( G C—F A A S ) 、 色谱 一傅 里 叶 变 换 红外 光谱 ( G C—F T I R) 联用 技术 , 以其优 越 的分离 检 测 特性 被 广 泛应 用 于科 研 、 化工 、 环 保 等领 域 , 成 为有机 混合 物分 析 的重 要 手段 之一 。如 G C—F F I R 以2 k m 长光 程 多 次反 射 吸收 , 可 以 检 测 含 量 在 1 0 以下 的大 气 污 染 物 , 如 乙炔 、 甲烷 、 光 气 等 。可
痕量( 1 0 ~1 0 ) 分析。
随着人 类 生产 和生 活活动 等过 程不 断 向周 围环 境排 放各 种有 害 化 合 物 , 致 使 环 境 样 品 中含有 数 十
2 环 境 分 析 中 常 用 的 仪 器 分 析 方 法
2 . 1 色谱 分析 法
种 至数 百 种 不 同化 合 物 。 因此 , 任 一 种 环 境 介 质 ( 空气 、 水体 、 土壤 , 等) 都 是 组 分 复 杂 的体 系 。例 如, 水样 品 中除 了含 有简 单 的无 机 污染物 , 大 部 分是 结构 复杂 的有 机 物 , 还 有 一 些 生 物体 。如人 们 通 常 认为 “ 清 洁” 的 自来 水 , 仅 因 为用 氯 消毒 而 产 生 的有
2 1 0个 , 目前 已鉴定 出 1 0 2个 。
1 . 2 样 品组分 复杂
集、 转移 、 储存 和分 离 过程 中试 剂 、 容 器 的玷 污 , 都 可
能 使样 品组 分 的含量 发生 变化 。 1 . 4 检 测组 分含 量低
现代仪器分析技术在环境监测中的应用

现代仪器分析技术在环境监测中的应用一、前言现代仪器分析技术是一种高科技手段,它可以快速、准确地检测出环境中的各种有害物质。
比如我们可以通过大气采样器采集空气中的污染物,然后使用质谱仪、色谱仪等仪器对这些污染物进行分析,从而了解空气质量的状况。
同样我们也可以用类似的方法来监测水质、土壤等方面的污染情况。
当然要想让这些现代仪器发挥出最大的作用,我们还需要有专业的人员来进行操作和维护。
这就需要我们加强对相关人员的培训和管理,提高他们的专业素质和技术水平。
1. 环境监测的重要性及目的环境监测的重要性不言而喻,随着科技的发展和人类活动的不断增多,环境污染问题日益严重,空气污染、水污染、土壤污染等各类环境问题层出不穷。
这些污染物不仅对人类的身体健康造成威胁,还对生态环境造成了极大的破坏。
因此我们有责任也有义务对环境进行监测,及时发现和解决环境问题,确保人类和自然和谐共生。
那么现代仪器分析技术在环境监测中起到了怎样的作用呢?简单来说现代仪器分析技术可以帮助我们更准确、更快速地了解环境中的各种污染物的种类、数量和分布情况,从而为制定相应的环境保护政策和措施提供科学依据。
通过运用各种先进的仪器设备,如气相色谱仪、液相色谱仪、原子吸收光谱仪等,我们可以对大气中的有害气体、水中的重金属离子、土壤中的有毒物质等进行精确检测,为环境保护工作提供有力支持。
环境监测是我们保护地球家园的重要手段,而现代仪器分析技术则是实现环境监测目标的关键工具。
让我们共同努力,用科技的力量守护我们美丽的家园吧!2. 现代仪器分析技术的发展历程话说在很久很久以前,环境监测还是一件非常繁琐、费时费力的事情。
那时候人们只能通过观察天空的颜色、闻闻空气中的味道来判断环境是否受到污染。
然而随着科技的进步,人类逐渐掌握了一些简单的检测方法。
到了20世纪初,科学家们开始研究一些基于物理原理的检测方法,比如电化学分析法、光学分析法等。
这些方法虽然比以前的方法要先进很多,但是仍然有很多局限性。
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电导器
电位仪
极谱仪
库仑分析仪
• 电化学分析是仪器分析中不可或缺的一部
分,发明家通过研究制作出形形色色的监 测、检测仪器,仪器的诞生给不同领域的 研究员或者监测、检测员针对生存环境的 不同领域的研究带来了方便,无论是我们 的吃穿住行,有了他们更使得我们可以放 心的大胆的去做事。如:电导器、电位仪 等都是电化学分析中必须用到的仪器。对 海水、空气等一切介质的导电性、电解后 的电解性,不同地方的电位差的测量都有 电化学分析的身影。
仪器分析在环境监测中的 应用
课件制作者:薛慧 制作时间:2011/10/20
什么是仪器分析?
• 以测量物质的物理性质或物理化学性质为
基础的,需要特殊仪器分析方法,又称为 物理和物理化学分析法。
仪器分析的分类?
电化学分析
光化学分析
仪器分析
波谱分析
色谱分析
1.电化学分析的应用
电导分析法 电位分析法 电解分析法 库仑分析法 极谱分析法 伏安分析法
3.色谱分析的应用
• 气相色谱分析法 • 高效液相色谱分析法 • 离子色谱分析法 • 超临色谱分析法 • 薄层色谱分析法
高压液相色谱仪
气相色谱仪
多毛细管电泳装置示意图
气相色谱分析法的应用
• 大气中元素的监测
⑴大气中微量-氧化碳的分析 汽车尾气中含有一氧化碳,工业锅炉和家用煤炉燃烧不完全放出一氧化碳,都污 染环境。大气中痕量一氧化碳常用转化法没定。国产SP-2307色谱仪具有转化装置, 使CO转化为CH4。 CO+3H2Ni催化/380℃→CH4+H2O 色谱柱固定相可用5A筛分子, GDX-104,Porpak Q等,以分子筛为例,13X或5A分子筛60~80目(先经500~550℃活 化2小时)以氢气载气, 57ml/nin;氢焰检测器;空气400ml/min;尾吹氮气80ml/min。 柱长2m,内径2mm,柱温36℃,检测室130℃,转化炉380v;进样量1mm。可测大气中 ppm级一氧化碳。 ⑵空气中苯系物的分析 常用的方法是用长2m,内径3mm的柱子;内填充10%PEG20M/101白担体60~80目; 柱温120℃,汽化室 150℃,检测室150℃;载气氮流速60ml/min;57ml/nin;氢焰检测器; 氢35ml/min,空气400ml/min。对苯、甲苯、二甲苯分离很好。也可用非极性的阿皮 松或角鲨烷涂渍的柱子。若需对二甲苯三个异构体完全分离,可用有机皂土与邻苯 二甲酸二壬酯混合固定液涂在6201担体上,或采用有机皂土与双甘油混合固定液, 三个体都可得到很好的分离。6201为吸附剂,吸附温度-78℃,脱附100℃,浓缩100 倍,回收率100%,色谱柱40%N,N-双9_氰乙基)甲酰胺/6201,80~100目,柱温100℃氢 焰检测器,苯最小5ppb。
在第一个场地(有污染源汽油和地下水)进行SNMR方法测量时,使用4个激发脉冲矩: 3273A〃ms、4635A〃ms、5110A〃ms和5577A〃ms进行激发。从FID记录得到两个弛豫时间常数T2 * (见图1),其中一个T2 *为8~10ms,另一个T2 *为90ms。 在第二个场地,SNMR 方法用5 个激发脉冲矩进行测量,分别为3734 A〃ms、4204A〃ms、4638A〃ms、 5129A〃ms 和7378A〃ms。从FID 记录只得到一个T2 *为20 ms 的弛豫时间常数(见图2),是地下 水的NMR 响应。 Shushakov O A等认为,图1中弛豫时间常数90ms是汽油的响应,而短的时间常数(8~10ms) 则是水的响应[4、5]。 上述解释结果已被钻孔和NMR测井资料所证实。52号钻孔资料指出,该场地的地下水中溶解 的烃类含量为7.15mg /L。图1表明,第一场地的地下水已被烃类(汽油)污染的情况。 试验表明,利用SNMR方法检测烃类物质中含有质子的液体对地下水污染是有效的。
2.光化学分析的应用
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发射分析法 吸收分析法 荧光分析法 光度分析法
原子发射光谱仪
原子吸收光谱仪
Hale Waihona Puke 监测荧光仪红外分光光度计
原子荧光分析法的应用
原子吸收光谱分析法的 应用
• 水环境的监测
适时地对地表水质量现状及发展趋势进行评价,对生产和生活设 施所排废水进行监视性监测是常规环境监测的两项基本任务。原子吸 收光谱分析主要应用于水环境中重金属的监测。龙先鹏【t采用火焰原子 吸收光谱法直接测定水中微量铜、铅、锌、镉元素的含量,在0—1.00蝉儿 范围内,被测元素浓度与吸光度呈线性关系,相关系数不小于0.9990; 最低检出限分别为0.00l、O.01、0.0008、O.0005m玑,相对标准偏差分别 为1.16%、1.22%、1.15%、1.16%;该方法对标准样品的测试结果与国家 标准方法基本一致,相对偏差均不大于7.O%。张美月等田以二乙胺基二 硫代甲酸钠为配位剂、7腑ton x一114为表面活性剂,采用浊点萃取一火 焰原子吸收光谱法测定水样中的痕量镉,检测限为O.238斗g/L,富集倍 数为55,加标回收率为98%一102%;分离富集方法简单、安全、快捷,结 果令人满意。
高效液相色谱分析法的 应用
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多环芳烃化合物的测定 酚类化合物的测定 多氯联苯的测定 酞酸酯类化合物的测定 水中阴离子表面活性剂的测定 非离子表面活性剂的分析 联苯胺类化合物的分析 有机农药的分析 地下水位上升影响的分析
4.波谱分析的应用
• 红外分析法 • 核磁分析法 • 质谱分析法
• 水质的分析监测
气相色谱法不仅是分析检测有机污染物不可缺少的重要方法,近 年来,在分析水体中某些微量金属元素方面也取得了一定的发展。 现在能够利用气相色谱法分析的金属元素有硒、铍、铜等。分析 检测硒的方法是利用1,2一领苯二胺或衍生物在酸性溶液中与四 价硒反应,当O~PDA试剂足够量时,可定量地生成挥发性的、 可被有机萃取为苯丙硒二唑化合物,然后利用带电子捕获检测器 的气相色谱仪测定其含量。 我国水资源存在洪涝灾害、干旱缺水、水环境恶化三大问题,尤 其是水环境恶化、水污染问题更为严重,在水污染问题中,有机 污染呈加重趋势。新疆水资源相对比较匮乏,水生态系统比较脆 弱。近几年随着西部大开发战略的实施,加大了对油气资源的开 采、加工和运输,以及一些相关化工、能源企业的增多给新疆的 水体有机物污染埋下了巨大的隐患。同时大量的农田退水汇入河 道,是水体中有机农药的主要来源。利用气相色谱法的特点,水 环境监测工作者可以快速、准确地分析水体中的苯、甲苯、二甲 苯、丁苯萘、有机氯、有机溴和硫、磷农药残留物等50多种有机 毒物污染情况,为新疆水资源保护和管理提供可靠的依据。
质谱分析法应用
• 相对分子质量测定
1.分子离子峰必须符合氮律,有C,H,CO等有机化 合物中,有偶数氮(含0个),分子离子峰m/e一定是 偶数。若有奇数N,分子离子峰m/e是奇数。 由于C,H,N,O,S,X中,只有N化合价是3,奇数, 而质量数是偶数。 2.观察被确定离子峰与邻近离子峰的质量差。 一般可以失去1-3H,不能同时失去4-13个H。 失去14-20质量单位,不能失去21-25质量单位。
质谱仪
核 磁 共 振 仪
核磁共振在环境监测中 的应用
含水层被烃类污染情况的探测
SNMR 方法探查地下水已取得了明显的成效[2、3] 。而该方法探查诸如烃类物质中含有质子的 液体,国内外研究的甚少,俄罗斯科学院的专家们,已率先在这方法进行了试验研究,已经证实 该方法试验结果是正确的。 俄罗斯的Shushakov O A等用核磁共振找水仪(Гидроскп-3)进行了探测烃类(汽油)污染的 试验工作。Гидроскп-3的脉冲宽度40ms,间歇时间为几个毫秒。该仪器能够测定T1和T2及T2 *。这些参数对于研究多孔介质孔隙的微结构、逆磁性和顺磁性以及烃类污染是非常重要的。 探测汽油污染的试验选在两个场地上:第一个场地是在西伯利亚阿巴坎(Abakan)地区叶尼 塞河河岸的一座加油站附近,即在52号钻孔附近已发现储油罐漏油的加油站附近;第二个场地是 在远离污染源——距加油站150m的河漫滩上。
化合物中含有Cl或Br时,可以利用M与M+2比例来确定分子离子峰。 对卤素有机物,F、I单一同位素 35Cl, 37Cl 3:1 79Br, 81Br 1:1 对于多个Cl、Br化合物,有非常强的M+2, M+4,M+6同位素 离子峰,使用(a+b)n. a:轻质同位素丰度b: 重质同位素丰度 n:同种卤原子的个数 n=3 (a+b)3=a3+3a2b+3ab2+b3 a=3 b=1 =33+3×32 ×1+ 3×3 ×1 2+1 =27+27+9+1 M: M+2: M+4: M+6, 27: 27: 9: 1
利用核磁共振技术治理汽车尾气污染
我国是一个能源消耗大国,主要靠燃烧矿物燃料来发电、供 暖和供气,在此过程中排出大量CO2、S02、NOx 和含有重 金属及放射性元素的飞灰,造成大气的污染。随着城市的发 展和人民生活的提高,城市汽车的增多,汽车尾气超标排放 已成为污染大气的另一主要来源。利用NMR 技术,可以降 低汽车尾气的污染程度,并已取得明显的效果。
• 土壤、底泥和固体物分析
景丽洁等睬用微波消解法预处理待测土壤,火焰原子吸收分光光 度法测定污染土壤消解液中的锌、铜、铅、镉、铬5种重金属。土壤中锌、 铅、镉、铬的相对标准偏差分别为1.2%、1.9%、1.2%、5.2%和1.8%。 方法简便、灵敏、准确,适用于污染土壤中重金属含量的测定。卢卫【t鼍采 用悬浮液进样平台石墨炉原子吸收法测定土壤的痕量汞,精密度为 5.9%,检出限达到1.2×10-129。宫青宇(11睬用直接固体进样、添加基体改 进剂技术测定土壤中重金属铅含量,避免了土壤中复杂基体的影响,实 现了土壤样品中铅的快速分析。王北洪等[1鼍采用了“硝酸一氢氟酸一过 氧化氢”三酸消化体系和密封高压消解罐法对土壤样品进行消化,以原 子吸收光谱法测定其中的铜、锌、铅、铬、镉。结果表明:采用该法测定土 壤中的重金属时,测定结果准确可靠,实验条件易于控制,能够满足环 境监测分析的要求,可以作为一种可行的土壤重金属元素分析方法。 程滢等””把河流底泥经过氢氟酸和高氯酸消化,用火焰原子吸收 法测定其中的铜,获得较好的结果。王畅等[I唰用流动注射系统中串联 的阴、阳离子交换微型柱分离、NH4N03+抗坏血酸和H。s04两种洗脱液 同时逆向洗脱,实现了对底泥可利用态铬中c“Ⅵ)和C“Ⅲ)同时在线分 离和原子吸收光谱法测定。在交换时间2 Illin,洗脱50 s,c“Ⅵ)和cr(Ⅲ) 回收率分别为85.4%一94.8%和96.7%一106%。方法简便快速,线性范围 宽。