土壤重金属快速检测仪器及检测方法

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《重金属检查法》课件

《重金属检查法》课件
通过技术创新和规模化生产,降低先进重金 属检测仪器和方法的使用成本。
发展快速检测技术
简化样品处理过程,缩短检测时间,实现重 金属的快速、现场检测。
提高自动化和智能化水平
利用人工智能、机器学习等技术,提高重金 属检测的自动化和智能化水平。
未来发展趋势与展望
技术融合发展
将多种技术如光谱学、电化学、生物 学等融合应用于重金属检测中,实现 更高效、准确的检测。
实践案例
某河流水中重金属含量超标,通过检测及时发现并采取措施,有效地 保护了水环境和周边居民的健康。
其他领域重金属检测
其他领域
除了食品、药品和环保领域,重金属检测还广泛应用于冶 金、电子、石油化工等领域,以确保产品的质量和安全。
检测方法
其他领域的重金属检测通常采用原子吸收光谱法、原子荧 光法、电感耦合等离子体质谱法等方法,这些方法适用于 不同领域的重金属检测需求。
进行检测,可以保障产品质量和安全,维护消费者权益。
02 重金属检查法的 方法与步骤
样品采集与处理
样品采集
根据检测目的和要求,选择具有 代表性的样品,确保采集过程中 不发生交叉污染。
样品处理
将采集的样品进行破碎、研磨、 混匀等处理,以便后续检测。
检测方法选择
01
根据待测重金属的种类和浓度范 围,选择合适的检测方法,如原 子吸收光谱法、原子荧光法、电 感耦合等离子体质谱法等。
检测方法
食品重金属检测通常采用原子吸收光 谱法、原子荧光法、电感耦合等离子 体质谱法等方法,这些方法具有较高 的灵敏度和准确性。
药品重金属检测
药品安全
药品中重金属超标会对患者的身 体健康造成严重危害,因此药品 重金属检测是保障药品安全的重

XRF在环境重金属检测的最新方法研究--吴升海

XRF在环境重金属检测的最新方法研究--吴升海

建立工作曲线
测定标 准样品
标样 ScF3(Sc) Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu ZnTe(Zn) …… 标样1含量 (μg/cm2) 6.66 16.9 17.1 16.3 20.7 19.0 14.9 16.7 16.5 5.25 …… 标样2含量 (μg/cm2) 19.3 54.3 42.6 52.3 19.4 45.2 49.3 49.6 51.4 16.8 ……
价格低 低浓度检测 多元素检测 同位素分析 无损检测 线性范围宽 预处理简单 价格高 单元素检测 有损检测 元素干扰 背景不纯 基底不匹配问题 需要核反应装置 测量范围受限 分析种类受限
√ √ √ √ √ √ √ √ √ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × √ √ √ √ √ √ √
ห้องสมุดไป่ตู้携式XRF仪器的工作原理
USB 口 无 线
存储器
信号 处理
X光源 探测器 X光闸 电子跃迁
电子
影响便携式XRF测试结果的因素
1、工作曲线选错或工作曲线内选用的标样缺少。 2、未进行初始化,峰谱有飘移。 3、样品的不均一性或物理形态也会对样品的含量造成不确 定性。 4、样品量过小,而测试时间比较短的情况下。 5、表层不平,如每次受到激发的效果也不是很好,不是很 稳定。这是由于虽然同测一个点,但是受到激发的程度会 不同,有变化。 6、外部有强磁场、强电流、谐波干扰或者电流不稳,温度 高湿度大的情况下都有可能测试不准。 7、元素与元素之间的荧光干扰。
土壤重金属常用分析方法
1.传统的分析方法—化学滴定、比色法。 2.新型的分析方法—光谱法。包括原子吸收分光光度法 (AAS)、电感耦合等离子体发射光谱发(ICP)、原子荧 光光谱仪(AFS)、质谱仪。 3.快速的分析方法—X荧光法(XRF)。

微波消解-电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)法同时测定土壤中8种重金属元素

微波消解-电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)法同时测定土壤中8种重金属元素

微波消解-电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)法同时测定土壤中8种重金属元素吴永盛;徐金龙;庄姜云;黄武;吕善胜【摘要】采用微波消解-电感耦合等离子体质谱法同时测定土壤中砷、镉、铬、铜、汞、镍、铅、锌8种痕量元素,对质谱干扰和非质谱干扰进行了校正.8种重金属元素在一定的质量浓度范围内与其信号强度呈线性关系,方法的检出限(3s)在0.001 2~0.029 μg/L.用加标回收测定其回收率,加标回收率范围在90.0%~96.3%,对土壤样品平行测定6次,测定值的相对标准偏差在2.1%~3.0%.对湛江南柳河附近土壤进行重金属监测,监测结果符合标准要求.【期刊名称】《中国无机分析化学》【年(卷),期】2017(007)004【总页数】5页(P16-20)【关键词】电感耦合等离子体质谱法;重金属;土壤【作者】吴永盛;徐金龙;庄姜云;黄武;吕善胜【作者单位】湛江出入境检验检疫局,广东湛江524000;湛江出入境检验检疫局,广东湛江524000;湛江出入境检验检疫局,广东湛江524000;湛江出入境检验检疫局,广东湛江524000;湛江出入境检验检疫局,广东湛江524000【正文语种】中文【中图分类】O657.63;TH843前言土壤与世界面临的粮食、资源和环境问题息息相关,目前重金属污染成为危害土壤的主要因素[1]。

尤其是随着经济的发展,大量工业垃圾、生活垃圾及农药类化学品等通过不同形式进入土壤、大气等环境中,通过影响土壤而危及相应的农产品和食品安全[2-3],势头甚猛。

重金属一般是指密度大于5的金属元素或其化合物。

本文研究的重金属主要包含汞(Hg)、镉(Cd)、铅(Pb)、铬(Cr)、铜(Cu)、锌(Zn)、镍(Ni)和类金属砷(As)等。

重金属污染土壤的产生来源较多,工业废弃物的排放、金属矿山的开采、含废弃重金属堆积物排泄、农业用污水灌溉等,都可能导致有害重金属元素直接或间接进入土壤从而影响人类[4]。

重金属污染事件

重金属污染事件

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3.2铬标准溶液 取1.00ml铬标准贮备液于容量瓶中用纯水稀释至 1000ml此溶液1.00ml相当于1.00μ g铬。 3.3 1%二苯碳酰二肼溶液[Diphenvlcarbazide, (C6H5NH2)2CO] 取二苯碳酰二肼1.0g,加丙酮50ml使溶解。加水使 成100ml。磷酸溶液。 20%尿素溶液。1+1硫酸溶液。 2%亚硝酸钠溶液。 6%高锰酸钾溶液。硝酸:优级纯。 硝酸:优级纯。 辛醇。过氯酸:优级纯。 饱和草酸铵。硫酸溶液硬 质玻璃消解瓶(管)。50ml比色管。 瓷坩埚。箱形电 炉 分光光度计
2006年,因厂区内存放有历年来积存的铬渣20多 万吨,每年又新增铬渣8万吨,且无任何防渗、防扬 尘措施,对地下水及周边河流造成污染,山东济南 裕兴化工厂被原国家环保总局挂牌督办 2007年,媒体披露,甘肃永青化工厂4.5万吨铬 渣堆存在黄河兰州段上游支流庄浪河畔,严重威胁 到附近学校师生的健康。之后该企业被当地政府强 行关闭。 2010年,媒体披露,河南6城市堆放52万吨铬 渣数十年,造成当地土地寸草不生、鱼虾难活、农 户自种粮食不能吃、村民患莫名怪病。 2011年,两名司机违法倾倒云南省陆良化工公 司产生的5000余吨铬渣,造成了当地土地、水源污 染和倾倒地附近农村77头牲畜死亡
5.3 测定 分别取待测溶液及试剂空白溶液50ml于150ml三角瓶中, 调pH为7.0,按5.2.2~5.2.4操作。从标准曲线读取铬的 浓度。 6 计算 c=(A-A0)V/mV1 式中:c――化妆品中铬的浓度,μ g/g; A――从标准曲线上查得样品管中铬的含量,μ g; A0――试剂空白管中铬的含量,μ g; m――样品质量,g; V――样品总体积,ml; V1――测定时所取样液量,ml

电感耦合等离子体质谱法测定土壤中铅、镉、铬、砷、汞、铜

电感耦合等离子体质谱法测定土壤中铅、镉、铬、砷、汞、铜

电感耦合等离子体质谱法同时测定葡萄中多种元素的含量陈秋生*,刘烨潼,张强,殷萍,孟兆芳,张玺(天津市农业质量标准与检测技术研究所天津300381)摘要:采用微波消解葡萄样品,建立了利用电感耦合等离子体质谱技术同时测定葡萄中铍(Be)、钠(Na)、钾(K)、钙(Ca)、镁(Mg)、铁(Fe)、锰(Mn)、铜(Cu)、锌(Zn)、镍(Ni)、钴(Co)、钡(Ba)、钼(Mo)、钒(V)、铊(Tl)、钍(Th)、铀(U)、铅(Pb)、镉(Cd)、锑(Sb)、铬(Cr)、砷(As)、硒(Se)、锶(Sr)、钪(Sc)、镧(La)、铈(Ce)、镨(Pr)、钕(Nd)、钐(Sm)、铕(Eu)、钆(Gd)、铽(Tb)、镝(Dy)、钬(Ho)、铒(Er)、铥(Tm)、镱(Yb)、镥(Lu)、钇(Y)等40种元素的分析方法。

方法检出限为0.0036μg/L~0.53μg/L,相对标准偏差为1.63%~8.52%。

通过苹果标准物质(GBW10019)的验证,该方法具有准确、快速、灵敏度高等特点,适合于葡萄中40种元素的同时测定。

关键词:电感耦合等离子体质谱;葡萄;微量元素Study on Simultaneous Determination of Multiple Elements in Grapes with Inductively Coupled Plasma Mass SpectrometryChen Qius-heng*, Liu Y e-tong, Zhang Qiang, Yin Ping, Meng Zhao-fang, Zhang Xi (Tianjin Institute of Agricultural Quality Standard and Testing Technology Research , Tianjin 300381)Abstract A method was established for the simultaneous determination of multiple elements in grapes, such as Be, Na , K, Ca, Mg, Fe, Mn, Cu, Zn, Ni, Co, Ba, Mo, V, Tl, Th, U, Pb, Cd, Sb, Cr, As, Se, Sr, Sc, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu and Y. Samples were digested with microwave digestion system and measured with inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS). The detection limits of fourty one elements ranged from 0.0036μg/L to 0.53μg/L.The relative standard deviation (RSD) ranged from 1.63% to 8.52%. According to the recoveries of standard addition of each element and the certified values of the national apple standard (GBW10019).This method is accurate, rapid and sensitive. It can be used for simultaneous determination of forty elements in grapes.Keywords inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS), soil, trace elements 葡萄在我国栽培广泛,是重要的果树经济作物,在农业经济中占有重要地位,与香蕉、柑橘、苹果、梨和桃并称为我国六大水果。

土壤检测仪的原理和应用

土壤检测仪的原理和应用

土壤检测仪的原理和应用1.电化学原理:电化学传感器是土壤检测仪中最常见的一种传感器。

它通过测量电流的大小来判断土壤中一些元素的浓度。

例如,土壤中的氧气浓度可以通过氧气电极测量,土壤中的酸碱度可以通过pH电极测量。

2.光学原理:光学传感器与土壤的颜色、透明度或反射率有关。

这种传感器使用特殊的光源,发射特定波长的光,并测量光线与土壤之间的相互作用,从而得到土壤中一些成分的浓度。

例如,土壤中的有机物含量可以通过测量光的吸收或散射来确定。

3.X射线荧光光谱原理:利用X射线荧光光谱技术可以对土壤中的元素进行分析。

该技术使用X射线激发土壤,被激发的原子会发射出一定波长的荧光X射线。

通过测量这些荧光X射线的能量和强度,可以确定土壤中的元素含量。

1.农业领域:土壤检测仪可以用于农业土壤的肥力评估和土壤改良。

通过测量土壤中的氮、磷、钾等元素的含量,可以掌握土壤的养分状况,从而制定合理的施肥措施,提高农作物的产量和质量。

此外,土壤检测仪还可以检测土壤pH值、有机质含量、盐分含量等指标,帮助农民判断土壤适宜的作物种植和土壤改良方法。

2.环境监测:土壤检测仪可以用于环境监测和土壤污染评估。

通过测量土壤中重金属、有机污染物等有害物质的浓度,可以评估土壤的污染程度,为环境保护和治理提供科学依据。

3.建筑工程:土壤检测仪可以用于土壤工程的勘察和施工监测。

通过测量土壤的密度、含水量、压缩性等指标,可以评估土壤的稳定性和承载能力,从而指导工程项目的设计和施工。

4.土壤学研究:土壤检测仪是土壤学研究的重要工具之一、它可以帮助研究人员深入了解土壤的化学、物理和生物特性,从而揭示土壤与生态环境的相互关系,推动土壤保护和可持续利用的研究。

需要注意的是,虽然土壤检测仪可以提供准确快速的测量结果,但在实际应用中仍需根据具体情况进行数据解读和分析。

另外,不同的土壤检测仪具有不同的测量范围和准确度,选择适合自己需求的仪器非常重要。

关于粮食检测中重金属检测技术研究进展及方向

关于粮食检测中重金属检测技术研究进展及方向

关于粮食检测中重金属检测技术研究进展及方向摘要:土壤是重金属入侵粮食的主要途径,全国受重金属污染的耕地大约有1.5亿亩,其中镉污染的耕地涉及11个省25个地区,占比约16%。

从土壤重金属污染来源分析得知,其来源较为广泛,主要包含工业污染源、农业污染源及生活污染源等诸多方面。

为了确保粮食安全,除做好耕地污染治理外,还应做好“检测关”的把控,以保障粮食和群众的生命财产安全。

关键词:关于粮食检测;重金属检测技术;进展;方向1粮食检测中重金属检测技术的研究现状1.1直接进样技术重金属检测技术类型众多,其中直接进样技术应用十分广泛。

直接进样技术为新型分析技术,在具体应用过程中,要求按照标准操作流程,对采集的粮食样品进行相应处理,由于采得的粮食往往数量过多,且颗粒较大,因此必须借助仪器工具辅助操作,对粮食进行粉碎、缩分,进而完成对粮食重金属的检测。

相较于传统的重金属分析技术,该新型技术实现了理念和实践的创新,可以满足快速、高效的检测需求。

当前,在粮食检测方面,可选择直接进样技术,除了液体直接进样技术外,还可以选择气体、固体直接进样技术。

以固体直接进样技术为例,该技术是直接将称重量的样品导入到仪器中开展检测分析。

经过数十年的发展,该项技术已经逐渐成熟。

德国耶拿公司在1998年首先采用了固体样品自动分析仪,及全自动微机控制原子吸收光谱仪(AASVario6),这是当时唯一可以固体直接进样的塞曼效应原子吸收光谱仪,在土壤重金属污染检测时,可以支持砷和铬的检测分析。

随着原子光谱仪器的不断发展和应用,如ETV(电热蒸发技术)、LA(激光烧蚀技术)以及DSI(样品直接插入技术)等配套技术研究也不断增加。

近年来,ETV(电热蒸发技术)成为研究重点、热点。

因此,随着各类固体直接进样仪器产品的不断迭代和发布,同时相关技术研究取得了积极成果的背景下,固体直接进样技术现已被业内广泛应用。

在重金属检测中采用ETV(电热蒸发技术),能够直接分析固体样品,不需要进行复杂的样品处理,可以达到快速、绿色和高效的检测要求。

微波消解ICP-AES法测定土壤中的重金属实验报告

微波消解ICP-AES法测定土壤中的重金属实验报告

微波消解ICP-AES法测定土壤中的重金属摘要:本实验采用原子发射光谱法(AES),以高频电感耦合等离子体(ICP)为光源,用微波辅助消解土壤样品0.2008g,定量分析样品中Cr、Mn、Cu、Zn重金属的含量。

最后结果测得土壤样品中重金属Cr、Mn、Cu、Zn的浓度分别为37.41μg·g-1、343.6μg·g-1、65.30μg·g-1、145.9μg·g-1。

根据国家相关标准,样品中只有重金属Cr的含量满足国家一级标准,Cu和Zn 的含量都超过了国家一级标准。

本实验方法具有操作简单,进样量少,准确度高,定量准确迅速,可同时多元素检测的优点。

关键词:ICP-AES 微波辅助校正曲线重金属1.引言土壤是人类赖以生存的主要自然资源之一,也是人类生态环境的重要组成部分。

随着工业、城市污染的加剧和农用化学物质种类、数量的增加,土壤重金属污染日益严重。

重金属在土壤中累积,当达到一定程度便会对作物产生不良影响,不仅影响作物的产量和品质,而且通过食物链最终影响人类健康。

进入大气、水体和土壤的重金属均可以通过呼吸道、消化道、皮肤三种途径侵入人体,进入体内的重金属,对人体的各个发展阶段都会产生影响,尤其对母婴的毒害更为明显。

[1]如铅能伤害人的神经系统,特别对幼儿的智力发育有极其不良的影响;镉的毒性很大,在人体内蓄积会引起泌尿系统功能变化,还会影响骨骼发育。

如1955年发生在日本神通川地区的“痛痛病”,就是因为该地区的土壤一植物系统受到镉的污染;1953年日本水俣氮肥厂的乙酸乙醛反应管排出含有氯化甲基汞的汞渣流入水体,有毒物质被鱼、虾、贝类食入后,由食物链进入人体,导致了“水俣事件”的发生。

[2]在中国,随着污灌面积不断扩大,土壤重金属的污染问题日趋严重,近年来,突发性的环境污染事件骤增,其中重金属污染的案例占很大比例。

重金属污染问题已日益严重,对污染环境的治理迫在眉睫。

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土壤重金属快速检测仪器及检测方法
如今,随着现代农业以及科学技术的发展,自动化、智能化、综合化和精确化的快速检
测土壤重金属技术已经成为必然趋势。本文分享了几种土壤重金属快速检测仪器及检测方法,
并对几种检测方法做了简单的对比分析。
为什么要对土壤重金属进行检测?
近几年,种植地因农药、肥料、生长素的大量施用及工业“三废”的污染,土壤重金属
含量超标较严重且普遍,这不仅毒害土壤-植物系统,降低种植物品质,而且还会通过径流
和淋洗作用污染地表水,尤其重要的是通过食物链的方式进入人体内,对于重金属的富集人
体难以代谢,最终直接或间接危害人体器官的健康。为此,解决这一难题,建设绿色食品和
无公害食品生产基地,要求我们从土壤中的重金属检测分析抓起。
土壤中重金属检测方法
1、原子荧光光谱法
原子荧光光谱法是以原子在辐射能量分析的发射光谱分析法。该方法主要用于金属元素
的测定,在环境科学、高纯物质、矿物、水质监控、生物制品和医学分析等方面有广泛的应
用。
2、原子吸收光谱法
原子吸收光谱法是基于气态的基态原子外层电子对紫外光和可见光范围的相对应原子
共振辐射线的吸收强度来定量被测元素含量为基础的分析方法,是一种测量特定气态原子对
光辐射的吸收的方法。在农业方面,主要应用与土壤、肥料及植物中的中微量元素分析、水
质分析、土壤重金属环境污染分析、土壤背景值调查及农业环境评价分析等方面。
3、电感耦合等离子体发射光谱法
电感耦合等离子体发射光谱是根据被测元素的原子或离子,在光源中被激发而产生特征
辐射,通过判断这种特征辐射的存在及其强度的大小,对各元素进行定性和定量分析。该方
法应用于环境水样、土壤样品中的微量元素进行分析,在元素分析测试中的应用技术具有简
便、快速、分析速度快等特点。
4、仪器法—土壤重金属快速检测仪
托普云农TPJS-B土壤重金属快速检测仪是一款专门用来检测土壤重金属的仪器,也称
土壤重金属速测仪,可快速分析砷、汞、铅、镉、铬、铜、锌、镍等34种标准元素,土壤
重金属快速检测仪体积小、重量轻,方便携带,可直接带到野外检测。而且土壤重金属快速
检测仪在野外进行检测时还不需要准确样品,可直接进行检测,不损害、不影响被检测样品
的使用性能,重点是80秒就可以出结果,方便快速。

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