(完整word版)原子荧光法和冷原子吸收光谱法测汞
水质 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法

原子荧光法测定水中汞

原子荧光法测定水中汞摘要:汞作为生物毒性较强的污染物之一,进入生物体之后很难被排出,容易对水质以及人体造成危害性影响。
近些年来,为加强对生活饮用水、地表水中汞元素的测定分析,工作人员主动利用原子荧光法实现对水中汞含量、形态的测定分析。
针对于此,为快速准确测定水中汞,本文主要对原子荧光法测定水中汞的应用原理及方法进行研究与分析,以期可以给相关人员提供一定的借鉴价值。
关键词:原子荧光法;水中汞;测定;分析前言:水质中的汞通常含有大量毒素,会对人体以及水生动植物造成严重危害影响。
一般来说,汞在天然地下水含量较少,在地表水中含量较多。
究其原因,主要是因为地表水中的汞多是源于生产产生工业废水,如化工厂、冶金厂等,经食物链被人体吸收。
结合我国《生活饮用水卫生标准》来看,国家对于饮用水中的汞含量有着严格要求,唯有汞含量低于0.001mg/L的饮用水才可以视为合格的饮用水。
结合相关实践证明来看,人体饮用水上限汞值为0.111mg/L。
近些年来,为强化我国饮用水安全,行业内部对于水质中的汞物质含量测定问题予以了高度重视。
在测定分析过程中,主动利用原子荧光法等测定方法进行实践应用,完成对水中汞物质含量的测定分析。
1测定水中汞的必要性分析水中汞对于人体身心健康以及生态环境安全均有较为严重的负面影响,如果不能加强对水中汞含量的控制与分析,往往会对生态环境安全以及人心健康构成威胁。
近几年来,随着我国测定方法多样化发展,以原子荧光法为首的测定方法在水中汞测定过程中发挥了良好作用。
举例而言,在环境监测期间,工作人员通过对水中汞成分进行严格控制与分析,基本上可以根据分析反馈结果,确立科学合理的管理方案[1]。
与此同时,在水中汞形态测定期间,工作人员可及时发现汞污染问题,并采取针对性措施加以解决。
最主要的是,在测定分析过程中,工作人员可根据测定数据反馈,确定质量控制指标以及相关依据,并在具体管控过程中,以良好机制以及体系形式加强对汞污染问题的管控。
冷原子吸收光谱法测定饲料中痕量汞

光谱实验室980525冷原子吸收光谱法测定饲料中痕量汞林园柯毅龙(福建省测试技术研究所福州市北环中路61号350003)本文使用汞原子蒸气发生装置与原子吸收仪联用,采用冷原子吸收光谱法测定饲料中的痕量录。
方法检出限为0.19μg/L;回收率为95%一103%:相对标准偏差为1.9%。
该方法简便、准确度高、重现性好。
适用于饲料中痕量汞的测定。
1 前言国内外对饲料中有害重金属汞的含量有着严格的控制,动物摄入被汞污染的饲料可引起急性或慢性中毒〔1〕,因此建立饲料中痕量汞的测定方法就十分必要。
目前用于测定求的方法很多,常用的有:分光光度法、原子吸收法、原子荧光法、色谱法等〔2,3〕。
冷原子吸收法作为一种有效的痕量汞的测定,已在实际工作中得到广泛的应用,本文采用汞原子蒸气发生装置,将汞原子蒸气通过载气导入原子吸收分光光度计中进行测定,该方法操作简便,抗干扰能力强,灵敏度高,重现性好,用此法测定饲料中痕量汞,取得满意的结果,标样测得结果与标准值十分吻合。
2实验部分2.1主要仪器PE4030原子吸收分光光度计,汞空心阴极灯,汞蒸气发生装置(包括摇瓶器、T 型石英管、流量计),消化回流装置。
2.2主要试剂20%混合酸液:HNO3 H2S04:H2O=1:1:8。
4o%SnCl2:分析纯;20%盐酸羟胺:分析纯;汞标准储备液:称取0.1354g二氯化汞,用20%混合酸榕解后,定容于100ml容量瓶中,此溶液浓度为lmg/mL。
实验所用硝酸、硫酸均为优级纯,水为去离子交换水。
2.3仪器工作参数参见表1: 表1 仪器工作参数2.4 实验步骤2.4.1样品预处理准确称取饲料样品1g左右,置于消化回流装置锥形瓶中,加入10mL硝酸,2mL硫酸,装上冷凝管,先小火加热1h,待发泡停止后,再升温加热回流2h,直到溶液变成透明为止,冷却后,将消化液移入50ml 试管中。
2.4.2 测定步骤准确移取上述试样消化液5mL于汞蒸气发生瓶中,加入3滴20%盐酸羟胺,盖紧瓶盖,用注射针管从侧面注入1.5mL40%SnC12,振荡30s,通入氮气,汞蒸气在氮气带动下进入T 型石英管中,进行冷原子吸收测定。
冷原子吸收光谱法测定纯铝中的汞

第16卷 第4期广东有色金属学报Vol.16,No.42006年12月J OURNAL OF GUAN G DON G NON 2F ERROUS METAL SDec.2006收稿日期66作者简介刘天平(6),男,广东河源人,高级工程师,大学本科文章编号:100327837(2006)0420284205冷原子吸收光谱法测定纯铝中的汞刘天平,戴凤英(广州有色金属研究院分析测试中心,广东广州 510651)摘 要:用冷原子吸收法测定纯铝中的汞量,研究了测定介质及其浓度、重铬酸钾和氯化亚锡的用量、共存元素、溶样方法及用酸量、放置时间等因素对测定汞的影响.该法对汞的测定范围为0.00001%~0.010%,加标回收率在95.0%~103.5%之间,相对标准偏差小于5%,能满足测定的要求.关键词:冷原子吸收光谱法;铝;汞中图分类号:O657.31 文献标识码:A 目前,对涉及食品包装和其他卫生行业相关用铝锭中汞含量的限制越来越严格.国家标准G B/T698722001尚未建立铝及铝合金中汞的标准测定方法,亦未见有关文献报道.为了适应安全环保和铝工业发展的需要,并与世界铝产品接轨,有必要建立铝锭中汞含量的测定方法.测定微量汞的分析方法主要有冷原子吸收光谱法和原子荧光光谱法.由于原子荧光光谱法受仪器条件的制约,一般实验室难于推广.而冷原子吸收法的测定灵敏度高、选择性好、成本低廉、操作简便,已被应用于金属中微量汞的测定[123].本文采用冷原子吸收测汞仪测定纯铝中的汞含量,研究了测定介质及其浓度、重铬酸钾和氯化亚锡用量、共存元素、溶样方法及用酸量、放置时间等因素对测定结果的影响.1 试验部分1.1 试剂与仪器盐酸(ρ=1.19g/mL ,优级纯);硝酸(ρ=1.42g/mL ,优级纯);重铬酸钾溶液(ρ=25g/L ).混合酸:硝酸、盐酸与水以体积比1∶3∶4混合.硝酸-重铬酸钾溶液(0.5g/L):称取0.5g 重铬酸钾,用水溶解后加入50mL 硝酸,移入1000mL容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀.氯化亚锡溶液(200g/L ):称取20g 氯化亚锡,溶于20mL 盐酸,移入100mL 容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀.汞标准贮存溶液:称取0.1354g 预先干燥的二氯化汞(w (HgCl 2)≥99.95%),加入5mL 硝酸及少量水,微热溶解后,移入1000mL 容量瓶中,用硝酸-重铬酸钾溶液稀释至刻度,混匀.此溶液1mL 含100μg 汞.汞标准中间溶液:移取10.00mL 汞标准贮存溶液于100mL 容量瓶中,用硝酸-重铬酸钾溶液稀释至刻度,混匀.此溶液1mL 含10μg 汞.汞标准溶液:移取2.00mL 汞标准中间溶液于200mL 容量瓶中,用硝酸-重铬酸钾溶液稀释至刻度,混匀.此溶液1mL 含0.1μg 汞(用时现配).F7322V 智能型测汞仪.1.2 试验方法移取一定量的汞标准溶液于50mL 容量瓶中,加入10mL 混合酸,然后加入0.5mL 重铬酸钾溶液,用水稀释至刻度,混匀.吸取此溶液10.0mL 放入汞还原瓶中,加入1.0mL 氯化亚锡溶液,迅速接通测汞仪气路,测量吸光度.:200-0-07:191-.2 试验结果与讨论2.1 测定介质及其浓度的选择在一组50mL容量瓶中分别加入一定量的汞标准溶液,然后分别加入不同量的盐酸、硝酸和王水,以下步骤按试验方法测定吸光度,结果分别列于表1~3.表1 盐酸浓度与吸光度的关系Ta ble1 Relationship betwe en conc entration of hydro2c h loric acid a nd a bsorbance盐酸浓度φ/%吸光度(A)2μg/L Hg10μg/L Hg20.0430.21350.0420.214100.0440.212150.0450.211200.0420.203250.0410.191表2 硝酸浓度与吸光度的关系Ta ble2 Rela tionship be twee n conc entration of nitrica cid and absorbanc e硝酸浓度φ/%吸光度(A)2μg/L Hg10μg/L Hg20.0430.21150.0440.210100.0420.213150.0450.210200.0440.209250.0430.209表3 王水浓度与吸光度的关系Ta ble3 Relationship betwe en concentration of aqua r egia a nd a bsorba nce王水浓度φ/%吸光度(A)2μg/L Hg10μg/L Hg20.0420.21250.0440.210100.0430.209150.0450.208200.0430.207250.0420.197从表~3可知,在体积分数为%~%的盐酸和王水及%~5%的硝酸介质中,汞的吸光度值基本一致,对测定汞无影响考虑到溶解样品的需要,选择体积分数10%的王水作为测定介质.2.2 重铬酸钾用量于50mL容量瓶中加入一定量的汞标准溶液,然后加入10mL混合酸,再加入不同量的重铬酸钾溶液(25 g/L),以下操作按试验方法测定吸光度,结果列于表4.由表4可知,重铬酸钾溶液用量在0.25~2.0mL之间不影响汞的测定.考虑到试样溶液中可能含有还原性物质,为了使Hg2+在溶液中处于稳定状态,防止汞因挥发而损失,选择重铬酸钾溶液的加入量为0.5mL.表4 重铬酸钾用量与吸光度的关系Ta ble4 Rela tionship betwe en usa ge of pota ssium di2chromate and a bsor banc e重铬酸钾溶液/mL吸光度(A)2μg/L Hg10μg/L Hg0.250.0420.2130.50.0430.2141.00.0430.2111.50.0440.2112.00.0410.2102.3 氯化亚锡用量在50mL容量瓶中加入一定量的汞标准溶液,然后加入10mL混合酸,再加入0.5mL重铬酸钾溶液,用水稀释至刻度,混匀.吸取该溶液10.0mL放入汞还原瓶中,加入不同量的氯化亚锡溶液(200g/L),以下操作按试验方法进行,试验结果列于表5.表5 氯化亚锡用量与吸光度的关系Ta ble5 Relationship betwe en usage of tin crystal a ndabsorbance氯化亚锡溶液/mL吸光度(A)2μg/L Hg10μg/L Hg0.250.0430.2080.50.0420.2101.00.0440.2091.50.0420.2082.00.0410.2062.50.0420.206由表5可知,氯化亚锡溶液用量在0.25~2.5 mL之间对汞的测定没有影响.选择氯化亚锡溶液的合适用量为L 放置时间在5L容量瓶中加入一定量的汞标准溶液,582第16卷 第4期 刘天平,等:冷原子吸收光谱法测定纯铝中的汞1220 22.1.0m.2.40m然后加入10mL混合酸,再加入0.5mL重铬酸钾溶液,用水稀释至刻度,混匀.将待测含汞溶液放置不同时间,按试验方法进行测定,试验结果列于表6.由表6可知,待测含汞溶液在24h内吸光度值均很稳定,因此选择当日测定.2.5 共存元素干扰试验金属铝样品中含有大量的铝以及Fe,Si,Cu, Mg,Mn,Zn,Ti,G a等杂质元素.据报道[4],用冷原子吸收法测定汞时,K,Na,Be,Mg,Ca,Sr,Ba,Zn, Cd,Al,Co,Ni,Fe,Cu,Cr,Mn,V不干扰测定,少量的Pb,G e也不干扰测定.在还原介质中,还原成单质的硒、碲、铋能携带汞并形成汞齐,抑制汞的挥发.按试验方法分别加入铝基体及金属铝中可能存在的共存元素进行试验,结果表明,0.5g铝基体、750μg 铁、500μg硅、100μg铜和150μg的镁、锰、锌、钛及镓对汞的测定均无干扰.表6 放置时间与吸光度的关系T a ble6 Relationship betwe en sta nding time and a bsor2banc e时间/h吸光度(A)4μg/L Hg8μg/L Hg00.0850.16620.0840.16740.0860.16560.0850.16780.0850.168240.0840.1672.6 工作曲线的线性方程分别移取0,0.50,1.00,2.00,3.00,4.00,5.00 mL汞标准溶液,置于一组50mL容量瓶中,按试验方法测量吸光度,其结果列于表7.表7 工作曲线测定结果Ta ble7 Re sults of working cur veC(Hg)/(mgϖL-1)吸光度(A)测量值平均值0.0010.0200.0200.0210.0200.0020.0410.0420.0400.0410.0040.0830.0810.0820.0820.0060.1230.1240.1230.1230.0080.1650.1640.1660.1650.0100.2060.2040.2050.205根据表中的数据,用最小二乘法计算出线性回归方程为A=20.58C-0.00033(1)式(1)中,A-汞的吸光度,C-汞的质量浓度(mg/L).相关系数r=0.9999,可见工作曲线呈良好的线性关系.2.7 溶样方法及用酸量的选择对于金属中的汞,一般采用酸溶法溶解.酸溶法有王水溶解法[5]、硝酸溶解法及硝酸-硫酸溶解法等.根据金属铝的溶解特性,对纯铝样品采用王水溶解法比较合适.称取0.5000g纯铝5份,置于一组烧杯中,分别加入5,10,15,20,25mL混合酸,观察溶解情况.发现用5mL混合酸不能将样品完全溶解;用10mL混合酸虽能将样品完全溶解,但溶解过程缓慢;而用15,20,25mL混合酸均能将样品较快地溶解完全.由前面试验可知,采用15,20mL混合酸溶样,其介质酸度对汞的测定没有影响,故选择15mL混合酸作为溶解样品的用酸量.3 样品分析3.1 分析步骤按表8称取试样(精确至0.0001g),置于150 mL烧杯中(随同试样做空白试验),加入15mL混合酸,盖上表皿,待剧烈反应停止后移至低温电炉上加热,使试样完全溶解,继续加热驱除氮的氧化物,然后取下,冷却,再加入0.5mL重铬酸钾溶液,摇匀,移入50mL容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀.表8 称取试样量和分取试液体积T a ble8 Weight up of amount of sa mple a nd v olume of solu2 tion汞含量/%试样量/g定容体积/mL分取试液体积/mL 0.00001~0.00010.550-0.0001~0.00050.55010.000.0005~0.0020.250 5.000.002~0.0050.150 5.000.005~0.0100.150 2.00若汞含量w(Hg)>0.0001%,则按表8分取试液,置于50mL容量瓶中,加入10mL混合酸,再加入5L重铬酸钾溶液,用水稀释至刻度,混匀以下操作按试验方法进行,并与标准系列同时测定,根据标准曲线线性回归方程计算出试样中汞的浓度682广 东 有 色 金 属 学 报 20067 :0.m..表9 样品加标回收试验T able 9 T est for recovery of sample试样号汞加入量/μg 测得汞量/μg 回收汞量/μg回收率/%A0.000.100.200.400.00240.10000.20500.4002-0.09760.20260.3978-97.6101.399.4B0.001.002.005.00 2.453.434.527.33-0.982.074.88-98.0103.597.6D0.002.005.0010.005.987.8811.0615.83-1.905.089.85-95.0101.698.53.2 加标回收分别在3个样品中加入不同量的汞标准溶液,按样品分析步骤进行测定,其结果列于表9.由表9可知,本法的加标回收率在95.0%~10315%之间.3.3 方法精密度按样品分析步骤分别对3个样品进行11次测定,其结果列于表10.由表10可知,相对标准偏差为1.43%~2.61%.表10 精密度试验T able 10 T e st of precision试样号测定值/%平均值/%标准偏差/%RSD/%B0.002440.002600.002540.002500.002460.002430.002380.002530.002520.002470.00241 0.002480.00006482.61C0.003490.003380.003410.003520.003540.003560.003430.003440.003470.003500.00361 0.003490.00006901.98D0.005940.005900.006030.005970.005840.005890.006080.005950.005920.006060.00610 0.005970.00008531.434 结 论采用冷原子吸收光谱法测定纯铝中的汞含量,灵敏度高,选择性好,操作简便,易于推广.该法的加标回收率为95.0%~103.5%,相对标准偏差小于5%,能满足测定的要求.参考文献:[1]G B/T 8220.1121998,铋化学分析方法[S ].北京:中国标准出版社,1999.[2]G B 4375.11284,镓化学分析方法[S].北京:中国标准出版社,1990.[3]G B/T 15249.5294,合质金化学分析方法[S ].北京:中国标准出版社,1996.[4]宋国玺.冷原子吸收法测定锌精矿中的汞[J ].分析测试技术与仪器,2000,6(4):2382241.[5]有色金属工业分析丛书编辑委员会.重金属冶金分析[M ].北京:冶金工业出版社,2001:5442546.Deter mi natio n of mercur y in alumi num by co ld atomic absor ptio n spectr ometryLIU Tian 2ping ,DAI Feng 2ying(A nalysis and Testing Resea rch Center ,Guangzhou Research I n stitute of N on 2f errou s Metals ,Gua ngzhou 510651,)M y y y T ff f 2782第16卷 第4期 刘天平,等:冷原子吸收光谱法测定纯铝中的汞China A bstract :ercur i n al uminum was det ermi nated b col d atomic absorption spect romet r .he e ects o determination medium and concent rations ,K 2Cr 2O 7and SnC l 2c onsumption ,coexisting element s ,method for dissol ving sample and its acid consumption and standi ng time on det ermi nation of mercury were st udied.The method is possi 2ble to use with a range between 0.00001%-0.010%.The result s obt ained under opti mum conditions show that t he addition rec overy is between 95.0%-103.5%and the relative standard deviation is less t han 5%.K ey w ords :cold atomic absorption spectrometry ;al uminum ;mercury882广 东 有 色 金 属 学 报 2006。
水质 汞的测定 冷原子荧光法

HZHJSZ00104 水质汞的测定冷原子荧光法HZ-HJ-SZ-0104水质冷原子荧光法1 范围本方法检出极限为1.5ng/L适用于地面水激发态汞原子与无关质点CO2Ôì³ÉÓ«¹ââ§Ãð±¾·½·¨²ÉÓøߴ¿ë²ÆøºÍµªÆø×÷ÔØÆø²ÉÓÃÁËÃÜ·âÐλ¹Ô-Æ¿½øÑù¼¼ÊõÐγɹ¯ÕôÆøµ±¼¤·¢Ì¬¹¯Ô-×ÓÈ¥¼¤·¢Ê±±ã·øÉä³öÏàͬ²¨³¤µÄÓ«¹âÓ«¹âÇ¿¶ÈÓ빯µÄŨ¶È³ÉÕý±Èµ±ÌìÕôÁól.84g/mL3.3 硝酸(ñ20优级纯)3.4 盐酸(ñ20优级纯)½«2g优级纯的高锰酸钾溶解于950mL水中3.6 固定溶液加入50mL硝酸50g/L²¢ÓÃˮϡÊÍÖÁ1000mL100g/L²¢Ï¡ÊÍÖÁ100mL3.9 氯化亚锡溶液将l0g分析纯的氯化亚锡微微加热助溶或者将此溶液用经洗涤溶液洗涤的空气以2.51L/min流速暴气约1h除汞 3.10 汞标准贮备溶液用固定溶液溶解再用固定液稀释至刻度此溶液每毫升含100ìg汞吸取汞标准贮备溶液适当体积摇匀吸取汞的中间溶液均应用洗涤溶液浸泡煮沸1hÐë³ÃÈÈÈ¡³ö²£Á§Æ÷Ãó4 仪器4.1 数字荧光测汞仪4.3 远红外辐射干燥箱(烘箱)ÊÊÓÃÓÚº¬¹¯Ë®ÑùµÄÏû»¯4.5 高纯氩气5.2 水样消化取10mL新采水样于10mL具塞比色管中0.1mL51表3 工作条件元素光电管负压(V) 载气Ar流量mL/min屏蔽Ar流量mL/min仪器测量(档)记录仪(mV)进样量(mL)Hg 550 120 500ÒÔÄܱ£³ÖË®Ñù³Ê×ϺìɫΪ׼)ÖýðÊô¼ÜÉÏÔÚ±ÈÉ«¹ÜÉϼÓÒ»¸ö´ÉÅ̸ÇÓÚ105取出冷却盐酸羟胺溶液(做一细长塑料管经摇动使高锰酸钾刚好褪色按表3工作条件调好仪器将控制阀(简称阀)转至准备档按动氯化亚锡揿钮氯化亚锡溶液反复测定直到水空白值为5个数字左右汞标准曲线系列溶液和水样进行测定计算水样中汞的含量取6支10mL具塞比色管用10ì1微量注射器分别加入10ìg从汞标准使用溶液048摇匀l 滴高锰酸钾再用盐酸羟胺溶液1滴还原后测定于7支10mL具塞比色管其余6支分别加入10mL含汞量低的水样26摇匀6 精密度和准确度对汞浓度为10~100 ng/L的地面水和地下水样品进行11次测定最终浓度为20~100 ng/L ~110注意事项1要求实验用的水和试剂的纯度较高以降低空白值2高锰酸钾的紫红色若褪至褐红色滴加盐酸羟胺溶液时因过量的盐酸羟胺会还原汞离子实验室环境及通风橱和消化水样的烘箱应无汞污染5以防环境污染6要及时用稀酸清洗水和废水监测分析方法指南中国环境科学出版社19972。
原子荧光光谱法测定水中总汞的试验报告

原子荧光光谱法测定水中总汞的试验报告通过使用原子荧光光谱法测定水中总汞含量,探究其在水环境中的污染情况,为环境保护提供科学依据。
试验原理:
原子荧光光谱法是一种广泛应用于水质分析中的检测方法。
该方法利用分子中汞原子在特定波长下的吸收和激发来检测汞含量。
具体来说,样品中的汞原子被激发后会产生荧光,荧光强度与汞含量成正比。
通过测量荧光强度,可以计算出样品中汞的含量。
试验步骤:
1. 准备样品:取一定量的水样品,加入适量的酸,将其转移到
干燥的量瓶中。
2. 安装仪器:打开原子荧光光谱仪,将样品注入样品池中,并
进行基线调整。
3. 开始检测:根据设备要求,设置激发波长和测量波长,启动
检测。
4. 记录结果:根据荧光强度读数,计算出样品中汞的含量,并
记录下来。
试验结果:
在本次试验中,我们测量了3个不同来源的水样品中的总汞含量。
结果如下所示:
样品编号t汞含量(μg/L)
样品1t0.23
样品2t0.32
样品3t0.18
结论:
通过本次试验,我们发现水环境中存在一定量的汞污染。
这些汞可能来自于工业废水、农业化肥和医疗废弃物等不同来源。
为了保护水环境,我们需要采取有效措施,减少这些汞的排放。
同时,我们也需要加强汞污染物的监测和检测,以便及时发现和控制汞污染的扩散。
冷原子吸收法测定地化样品中痕量汞
H ( g2 m ) g  ̄/5 1
05 .0
0 5 .1
04 .9
04 .7
0 4 .5
表 中数据说明 , 试液在 第二天 内基本稳定 , 超过二 天后 , 浓度稍有偏 低。因此 , 为保证 测量 精度 , 液一 试 经制备 , 当天应完 成测量 。同时对 于稀浓 度汞 标准溶
5 l加 人 还 原 剂 3 1 。 m, m )
确可靠 , 重现 性好 , 共存 元 素不 干扰汞 的测定 , 可满足
地化 样 品 中 痕 量 汞 的 测 定 。 1 实 验 部 分 11 仪 器 和 主 要 试 剂 .
准确 吸取 汞标 准 溶液 ( I g m ) . m 1 gH , 1 0 5 l比色管 x / 中, 加汞保持液 5 l水稀释至刻度 , 匀。 m, 摇 取 5 0 r 上述试 液于汞翻泡瓶 中 , 入 3 %氯化 .or I l 加 0 灯 电流 3A m
5 8
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化 [
21 00年 第 2期
从表 中数据可知 , 以介质. 、 、 3 7 8等较好 , 但从汞试 液的稳定性 出 发 , 以后两 种介 质较 优。我 们在 试验 则 中采用 1 H O 0 0 % K c2 % N + . 1 2 r 介质作 为汞 的还原 0
介质 。 2 12 汞保 持 液 加 入 量 对 吸 光 度 的 影 响 ..
原子 吸收分 光光 度计 ( 国珀金 一 尔默 公司 ) 美 埃 ,
其仪器工作条 件如下 :
波长 2 37 5 .mm
亚锡还原剂 3 l立 即关 闭气 路 , 荡 1秒 , m, 振 通入 O ( 流 0 3/ . I .
量为 0 3 / n , . L mi) 记录汞的吸收 曲线 。
冷原子吸收分光光度法测定微量汞
冷原子吸收分光光度法测定微量汞目的与要求1.掌握冷原子吸收分光光度法测定水或尿中微量汞的原理和方法2.熟悉样品预处理的消化方法3.熟悉测汞仪的使用方法原理测定水或尿中微量总汞时,需对水或尿样进行消化预处理。
即在硫酸介质中加入高锰酸钾,分解样品中的有机物,使其中所含有有机汞全部转化成无机汞离子;再用氯化亚锡还原成金属汞;然后通入干燥空气或氮气做载气,将金属汞蒸气带入测汞仪内石英管中进行测定。
当低压汞灯发出的波长为253.7nm的分析线通过石英管时,被基态原子蒸气所吸收,在一定实验条件下,其吸收程度与试样溶液中汞离子的浓度成正比,据此进行定量分析。
仪器与试剂1.仪器F-732G测汞仪;翻泡瓶;电热恒温水浴箱;25ml具塞比色管;1ml、2ml、10ml刻度吸管。
所有玻璃器皿均需用(1:1)硝酸浸泡过夜,再用去离子水洗干净。
2 试剂汞标准贮备液(1.00mg/ml)准确称取优级纯氯化汞0.1354g,溶于含有0.05%重铬酸钾的(5:95)硝酸溶液中。
转入100 ml容量瓶内,用含有0.05%重铬酸钾的(5:95)硝酸溶液稀释至标线。
冰箱中保存。
汞标准应用液(0.10μg/ml):临用前准确吸取汞标准贮备液1.00ml,置于100ml容量瓶中,用含有0.05%重铬酸钾的(5:95)硝酸溶液稀释至标线。
然后吸取此ml液1.00ml,再稀释至100.0ml。
置于冰箱内可保存1个月。
10%氯化亚锡溶液:称取10gSnCl2·2H2O(AR)溶于100ml 1mol/L硫酸溶液中。
必要时刻微微加热使之完全溶解。
再以2.5L/min 流量通入干燥空气或氮气30min,以驱除存在的微量汞和在紫外光区有吸收的挥发性杂质。
最后,加入十颗纯锡粒、储存于棕色试剂瓶中密塞保存。
10%盐酸羟胺溶液:称取10g盐酸羟胺(AR)溶于去离子水中,稀释成100ml后,以2.0L/min 的流量通入干燥的空气或氮气30min,驱除所含的微量汞。
冷原子吸收测汞仪与原子荧光测汞仪的比较分析
如今,世界卫生组织已经将汞作为首要考虑的 环境污染物质,我国也将汞作为一个限量指标纳入相 关卫生标准,并将其作为饮用水质量检测的一个重要 项目。近年来,我国对于水的质量安全越来越重视, 并下决心做好这项工作,保证水资源的安全与人们的 身体健康。
1 两种仪器的原理
如今,汞的常见测试方法有氢氧化物发生器原 子荧光法、电感耦合等离子体发射光谱法、传感器法 和分光光度法等。不过,各种检测方法需要对样品开 展消解、稀释等复杂的前期处理,这会对测定结果产
相对标准偏差 %
利曼 Hydra Ⅱ 测汞仪(μg/L)
5.918 5.869 6.066 6.050 5.742 5.736 1.3%
原子荧光仪 (μg/L)
5.769 6.589 5.876 6.058 5.908 6.489 1.6%
在 3 个 实 际 样 品 中 分 别 加 入 汞 标 液, 测 得
收稿日期:2017-08-23 作者简介:陈军(1985-),男,广东韶关人,工程师,研究方向:环境监测、环境保护。
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第 10 期
陈 军:冷原子吸收测汞仪与原子荧光测汞仪的比较分析
实验研究
两 种 仪 器 的 加 标 回 收 率 分 别 为 97.0% ~ 106%、
实验研究
中国资源综合利用 China Resources Comprehensive Utilization
Vol.35,No.10 2017 年 10 月
冷原子吸收测汞仪与原子荧光测汞仪的比较分析
陈 军
(韶关市环境监测中心站,广东 韶关 512000)
摘要:汞是我国实施废水排放总量控制的基本指标,随着工业化的持续推进,排放到环境内部的汞数量快 速增加,如今水、土壤以及大气内部的汞数量逐年增加,已经威胁到人类的长久发展。本文对比分析了原 子荧光测汞仪与利曼 Hydra Ⅱ测汞仪,通过对样品测定的结果开展比较分析,了解测定仪器的准确度差异。 试验结果显示,在地表水汞监测中,原子荧光测低浓度的汞不稳定,仪器容易出现漂移,而用冷原子吸收 测汞仪可以避免这种情况,数值比较可靠。 关键词:地表水;冷原子吸收;原子荧光 中图分类号:O657.31 文献标识码:A 文章编号:1008-9500(2017)10-0006-02
二汞的测定
1.9 汞(A)
冷原子荧光法 ①适用范围:地面水、地下水、氯离子含量较低
的水样中的汞。最低检出浓度0.0015μg/L,测 定下限0.0060μg/L,测定上限1.0μg/L。 ②原理 :水样的汞被还原剂还原为单质汞,形成 汞蒸气。其基态汞原子受到波长253.7nm的紫外 光激发,当激发态汞原子被激发时便辐射出相 同波长的荧光。在一定条件和较低浓度范围内, 荧光强度与汞的浓度成正比。
1.9
汞测定方法:
汞(A)
原子吸收法(AAS)
双硫腙比色法
冷原子荧光法
1.9 汞(A)
★火焰原子吸收法
原子吸收法(AAS)
★无火焰原子吸收法
★冷原子吸收法
★火焰原子吸收法:将处理好的水样直接喷入氧化亚氮-乙 炔火焰中,利用汞的基态原子对253.7nm特征谱线的吸收测 量水样中汞的含量。 ★无火焰原子吸收法:现将样品热分解变成汞的蒸汽,用 空气载入原子吸收池进行测量。 ★冷原子吸收法:将水样消解还原后,水样中的汞变成元 素汞,再用不同的方法将汞蒸汽带入吸收池,挥发性汞对 253.7nm紫外光吸收测量汞的含量。
点燃电压 750V
工作电压 100V
工作电流 4~8mA
波长
2537Å
为挥光放电型气体放电灯
2. 原理
∵汞具有:
a) 蒸气压大:20℃,
0.001mmHg
b) 空气易被汞饱和: 30mgHg/1L空气
c) Hg不易被空气氧化
d) 汞蒸气是单原子分 子。
还原瓶中:
∴称为冷原子吸收。
Hg2+ + Sn2+→ Hg0 + Sn4+
• 水样的测定:取适量处理好的水样于还原瓶中,按
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1。
引言汞是唯一在常温常压下为液态的金属元素。
它有三种基本的形态:以液态或气态形式存在的金属汞、无机汞化合物(包括氯化亚汞、氯化高汞、乙酸汞和硫化汞)以及有机汞化合物(如苯基汞、烷基汞).地壳中约含80 μg ·kg—1 汞[1] , 空气中汞主要来源于岩石的风化、火山爆发及水中汞的蒸发等;水中的汞来自大气及工农业生产的污染,如氯碱工业用汞作阴极电解食盐,除汞蒸气的挥发外,大量的汞和氯化汞从废水中排出;食物中的汞,通常以甲基汞的形式存在,甲基汞能积聚在水生生物中,参加食物链,使汞在鱼体内富集浓缩, 达到极高浓度。
此外,医学上采用汞齐合金作牙科材料,其中汞量可达45 %~50 %(质量分数,下同)。
毒理试验指出, 摄入过量的汞可引起慢性汞中毒或急性汞中毒, 慢性汞中毒能使汞被血液吸收并送到大脑,严重损害了中枢神经系统。
急性汞中毒会危害呼吸系统、消化系统和泌尿系统.无机汞的中毒是可逆的,一定时间后可以通过各种途径从体内排出,危害较轻。
有机汞对人类健康危害极大, 其中以烷基汞毒性最大(如甲基汞、乙基汞), 这类化合物易溶入细胞膜和脑组织的类脂中, 一旦进入脑细胞则很难排出,从而损伤中枢神经系统。
因此汞的检测具有现实意义.汞的测定方法主要有分光光度法、气相色谱法、液相色谱法、原子光谱法及电化学分析法、原子荧光光谱法等。
本文主要介绍原子荧光法和冷原子吸收法测汞的原理和其应用。
2。
原子荧光法测汞2。
1原子荧光法的原理是利用汞离子与硼氢化钾在酸性介质中反应生成原子态汞蒸气,被氩气载入原子化器中,在汞空心阴极灯照射下,基态汞原子被激发至高能态,再由高能态回到基态时,它会发射出特征波长的荧光,而荧光强度在一定范围内与汞的浓度成正比。
原子荧光测汞仪仪器装置主要包括激发光源,聚光系统,原子化器,单色片(滤光片)和检测器等部分。
光源:原子荧光侧汞法要求光源强度高而稳定,一般的汞空心阴极灯不适用,因荧光强度很弱。
常用的有笔型汞灯、低压汞灯、汞无极放电灯和汞蒸汽放电灯,这几种光源中以前二种最好. 因为主要辐射线为254nm同时,灯温低, 自吸少,稳定性较好,供电方式简单.聚光系统: 为了将激发光聚焦于原子蒸气和将荧光聚焦于单色仪狭缝或检出器(非色散型), 常采用石英凸透镜(F—60毫米)或表面镀铝的大孔径凹面镜(F—100毫米)。
根据需要可采用各种聚光系统。
原子化方法可分为三种类型, 即火焰(液体试样) ,无火焰电加热法(液体或固体试样)和还原气化法(液体试样)前两种方法几乎可将试样中全部汞转化为气态原子(火焰法中指喷人火焰中的试样) ,后一种方法中,当温度,液相和气相体积固定时,液相和气相中的汞原子比例是固定的,所以荧光强度亦正比于溶液中汞的浓度,在还原气化法中气化的汞约为40%(22℃)。
硼氢化钾浓度过高,产生过多的氢, 灵敏度降低,并引起液相、气相干扰, 而硼氢化钾浓度过低则气态物难以形成。
通过研究发现:汞在硼氢化钾浓度小于10 g · L—1 时有较高的荧光强度值,其后随硼氢化钾浓度的增大而减小并趋于稳定。
另外一个影响原子荧光光谱法测定的因素是酸及酸度。
在较低的酸度下, 酸的影响一般很小。
但是, 酸度太低的溶液中某些共存的金属离子可能产生干扰, 而且在低酸度下,容易产生固态氢化物或泡沫状氧的衍生物,干扰测定, 而酸度太高时又会产生抑制信号干扰,还会产生荧光猝灭而影响灵敏度.通过研究盐酸、硝酸、硫酸、高氯酸等常用酸作为反应介质,结果表明盐酸为介质效果最佳,而且盐酸浓度在0。
06~0.60 mol·L—1时荧光强度最大且稳定,一般选择0 。
24~0 。
60 mol · L—1 的盐酸溶液.2.2应用原子荧光光谱法已有不少综述。
无火焰原子荧光测汞法也有总结,近3年来,原子荧光法用于测汞方面的工作日益增多。
尤其在环境试样中汞的分析方面显示出独特的优越性。
近年来,随着国产原子荧光光谱仪的普及,原子荧光光谱法在食品、医药、化妆品、环境、尿液、电池、涂料、矿产品等领域微量元素的检测中得到了广泛的应用.国内外对于汞测量有两种基于原子荧光谱分析的方法:一种为是湿化学分析法,另一种为在线分析法。
测样程序较为麻烦的湿化学汞测试方法主要分成两类:一是测量总汞的方法,如美国EPA方法101A;二是测量形态汞的方法,如美国EPA方法29、Ontario Hydro方法、Tris-buffer方法、有害元素取样链方法(HEST—The Ha zardous Element Sampling Train )等。
这几种化学检测方法基于将颗粒形式的汞和气相形式的汞分离开这个基础,分别测定不同形态的汞含量,从而测定痕量汞的总浓度.典型的湿化学方法Ontario-Hydro方法一直被认为是一种非常有效的汞分析方法,但由于其取样过程的复杂性和测量的耗时太长,很难即时的得到测量结果。
采用气相色谱分离与原子荧光技术相结合, 可测定不同形态的汞。
Logar M[ 4]利用原子荧光光谱法测定天然水中pg ·L—1级的无机汞和甲基汞, 用苯萃取甲基汞和汞(Ⅱ)与双硫腙的络合物,然后反萃取到硫化钠溶液中, 通入氮气驱除硫化氢, 加入四乙基硼酸钠,在室温下将其富集到气体吸附剂(Tenax),用等温气相色谱分离, 高温分解,然后用冷蒸汽原子荧光光谱仪测定汞, 检出限(3σ)为0 .006 ng · L —1甲基汞和0 .06 ng · L-1汞(Ⅱ).3。
冷原子光谱吸收法测汞冷原子吸收法原理是在试样经消解后将无机汞化合物和有机汞化合物转变成可溶性二价汞离子,然后通过还原剂的作用,在酸性介质中将Hg2+还原为金属Hg,用氩气做载气,将汞蒸气带入光吸收池进行汞的检测.以试验室Lumex测汞仪为例,讲述冷原子吸收光谱测汞原理。
3.1仪器组成Lumex测汞仪对实验固体样品中汞含量进行测量和分析,RA-915M塞曼效应汞分析仪采用高频调制偏振光的塞曼原子吸收光谱(ZAAS—HFM)原理,利用汞原子蒸汽对254nm共振发射线的吸收来进行分析。
其仪器组成见图3—1。
利用石英进样器1取一定量的固体实验样品,将固体样品置于附件RP-91C的第一段热解加热段,即进入第一级原子化器2,仪器通电稳定后,选择Model1使这一段的温度保持在约为750℃的,放入的需要测定的固体样品会被迅速加热,其中的汞化合物在高温下迅速热解释放,热解解析出来的汞,其中一小部分直接形成汞原子蒸汽;还有一些较易挥发汞化合物的和来不及被还原成汞蒸汽的汞化合物,这部分汞化合物将被载气带入附件RP-91C热解炉的第二段,即第二级原子化器3,这段温度可达到800℃的高温,所有的汞化合物将在这段高温区域内被还原成汞原子[7].汞原子蒸气随着载气气流进入吸收池5,经汞分析仪检测器11分析检测后,由数据采集装置12进行数据采集,样品检测后的含汞废气经接口6,过滤装置8后排出,气泵10提供稳定、持续的载气流,其流量大小可用转子流量计9来控制。
图3—1 装置组成图3.2原理利用Lumex汞分析仪的测量的依据是US EPA Method 7473方法,该方法由美国国家环保局所编制,主要是针对某些复杂样品通过热解析方法而不经化学预处理直接测量样品中的汞含量。
其主要原理是利用采原子254nm的共振发射线的吸收特性,根据塞曼效应对背景进行校正。
通过计算汞饱和蒸汽压,后换算成气态汞含量,计算时间段内通过样品池的气体体积,后换算成实际流通样品池里汞的真实浓度,作原理如图3—2。
气流持续通过检测单元,气体流速通过气泵控制并以5%的精度保持恒量。
有时需要在仪器上安装一个简单的设备用来从液相中分离气体.空白信号可由气体通过汞吸收效率为98—99%的特殊过滤器后进行定期检查。
汞含量检测每分钟执行一次并通过电脑进行同步数据显示。
图3-2原理图3。
3应用由于该方法干扰因素少,灵敏度较高, 因此广泛用于测定水、大气、土壤、食品、水产品、医药、尿液、涂料及矿产品等样品中的汞。
典型的湿化学方法Ontario-Hydro方法一直被认为是一种非常有效的汞分析方法,但由于其取样过程的复杂性和测量的耗时太长,很难即时的得到测量结果。
要达到汞污染排放的控制的目标实现汞的实时测量是非常有必要的,应运而生的在线分析方法(CEMs一Continuous Emissions Monito)是一项处于研发中的新型技术。
它是综合了冷原子荧光光谱(Cold Vapor Atomic Fluorescence Spectrum,CVAFS)、冷原子吸收光谱(Cold Vapor Atomic Absorption Spectrometry,CVAAS)和原子放射光谱(Atomic Excitation Specwm,AES)和新兴的化学微传感器等先进技术而生成的一项新技术。
CEMs的取样调节系统在氧气中取样时消除了HCl、SO x等酸性气体的影响从而测定烟气中的汞,可实现连续在线、实时的检测和分析[5][6][7]。
发展较为成熟的CEMs 装置主要有:美国的ADA technology, Perkin-ElmerMERCEM,P. S. Analytical Si r Galahad和Semtech Hg 2000等。
ADA汞分析仪通过测出的气态总汞和气态Hg0的差值来得到气态Hg2+含量;Perkin-Elmer汞分析仪现在欧洲于焚烧炉汞排放测量中投入使用;P。
S. Analytical汞分析仪可以测量气体中的含量低的汞,常用于空气和天然气中的汞;Semetch Hg 2000分析仪可以测量气态Hg0和总汞,利用取样调节系统中焙烧过的NaHCO3吸收酸性气体以保证所有的Hg进入后面的转化系统而不受影响,转化系统中的Sn2Cl2将氧化态汞转化为零阶汞以测量总汞,利用旁路阀将转化器旁路测得Hg0。
在颗粒物较少或无颗粒物的环境中,CEMs的取样和汞转化系统工作性能稳定,且在实验室等环境中使用时,其性能相对稳定;但是在电厂等实际测量环境由于并不能满足理想的测量条件,颗粒物较多,其工作并不稳定。
CEMs还有待改进以克服颗粒的影响,增加CEMs的可靠性和精确度,同时降低维护频度。
CEMs在烟气汞的实时检测控制领域内有很大发展前景.参考文献[1]陈军。
冷原子吸收测汞仪与原子荧光测汞仪的比较分析[J]。
中国资源综合利用,2017,35(10):6-7。
[2]蔡慧华,彭速标. 痕量汞的测定方法进展[J]. 理化检验—化学分册,2008, 44(4):385-390.[3]王爽,曹旭。
原子荧光测定汞的方法研究[J]. 现代工业经济和信息化,2017,7(3):47—49。
[4]马晶晶, 罗光前, 李显,等. 煤中汞的赋存形态及其测定方法[J]. 华中科技大学学报(自然科学版), 2017, 45(1):123-127.[5]梁斌,詹蔚.探讨环境中冷原子吸收法对汞的测定[J]。