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        水中鋁元素和釩元素測定方法的研究

        2012-03-15 10:35:32劉琳琳薛曉康
        環(huán)境科學導刊 2012年6期
        關(guān)鍵詞:喹啉光度法分光

        劉琳琳,薛曉康,王 露

        (上?;ぱ芯吭簷z測中心,上海 200062)

        水是自然界一切生命的重要基礎,是人類賴以生存和發(fā)展必不可少的物質(zhì)之一。然而,在自然界的循環(huán)過程中,由于人類的活動和工農(nóng)業(yè)的發(fā)展,水往往受到不同程度的污染,對人類安全用水產(chǎn)生影響。鋁元素是一種低毒金屬元素,它并非人體需要的微量元素,人體攝入鋁后僅有10%~15%能排泄到體外,大部分會在體內(nèi)蓄積,與多種蛋白質(zhì)、酶、三磷酸腺苷等人體重要物質(zhì)結(jié)合,影響體內(nèi)多種生化反應,干擾細胞和器官的正常代謝。長期攝入會損傷大腦,導致癡呆。鋁可通過胎盤屏障蓄積于胎兒體內(nèi)造成發(fā)育損害,還可出現(xiàn)貧血、骨質(zhì)疏松等疾?。?-3]。釩元素雖然是人類正常生長所需的礦物質(zhì),但若在體內(nèi)蓄積過多,人體會出現(xiàn)呼吸道、眼及皮膚的炎癥、刺激癥狀、神經(jīng)功能紊亂等[4],會損害皮膚、心臟及腎臟[5]。因此快速、方便地檢測出水中的鋁元素和釩元素具有十分重要的意義。

        由 Fassel[6]和 Greenfield[7]等各自獨立提出的 ICP-AES技術(shù)于近年來發(fā)展迅速。樣品霧化后被激發(fā)發(fā)射出所含元素的特征譜線,根據(jù)特征譜線的存在與否,鑒別樣品中是否含有某種元素 (定性分析);根據(jù)特征譜線強度則可確定樣品中相應元素的含量 (定量分析)[8~9]。紫外-可見分光光度法廣泛用于無機物和有機物的定性和定量測定,靈敏度和選擇性較好。本文采用ICP-AES法和紫外-可見分光光度法測定鋁元素和釩元素的含量并進行了比較。

        1 試驗方法

        1.1 電感耦合等離子體發(fā)射光譜法 (ICP-AES法)

        1.1.1 儀器和試劑

        儀器:電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀,型號:iCAP6300 Duo,(美國熱電公司);

        試劑:鋁和釩的單標溶液100mg/L母液 (上海計量院)。

        1.1.2 儀器條件

        等離子體設置:樣品泵沖洗泵速:50rpm,分析泵速50rpm,泵穩(wěn)定時間5s;

        光源設置:RF功率1150W,輔助氣流0.5L/min,霧化器氣流流量0.5L/min。

        1.1.3 試驗方法

        (1)將鋁和釩100mg/L的母液分別稀釋成濃度為0.1、0.5、1.0、5.0mg/L的混標溶液。

        (2)進樣前,用樣品沖洗50s,最大積分時間:短波范圍10s,長波范圍10s。

        (3)每個濃度的樣品重復進樣2次。

        (4)繪制鋁和釩標準曲線

        測定空白、0.1、0.5、1.0、5.0mg/L的混標溶液中鋁和釩的濃度,繪制標準曲線。

        (5)未知樣測定

        利用以上的實驗條件進行測定未知樣品中鋁和釩的濃度。

        1.2 紫外-可見分光光度法

        1.2.1 儀器和試劑

        儀器:紫外分光光度計 (日本島津,型號UV-2401PC);

        試劑:氨水;醋酸鈉;醋酸銨;8-羥基喹啉;醋酸;氯仿 (分析純)。

        1.2.2 儀器條件

        紫外可見比色皿1cm,蒸餾水為參比,雙波長掃描:鋁元素388nm/485nm和釩388nm/485nm。

        1.2.3 試驗方法

        (1)準備所需試劑﹕氨水:1∶1;醋酸鹽緩沖溶液∶2N醋酸鈉與2N醋酸銨1∶1混合 (pH=4.8);8-羥基喹啉溶液:5%,將5g 8-羥基喹啉溶解于微熱的12ml醋酸中,然后用水稀釋至100ml;

        氯仿;濃度為0.1、0.5、1.0、2.0、5.0mg/L的鋁和釩溶液。

        (2)繪制鋁標準曲線

        分別取0.1、0.5、1.0、2.0和5.0mg/L溶液10ml于100ml分液漏斗中,用氨水 (1∶1)調(diào)節(jié)至近中性,加入5ml醋酸鹽緩沖溶液,然后依次加入2ml的 8-羥基喹啉溶液及 10ml氯仿,振蕩10min,待靜置分層后,收集有機層溶液以備用。

        (3)釩標準曲線繪制

        分別取0.1、0.5、1.0、2.0mg/L和5.0mg/L溶液10ml于100ml分液漏斗中,用氨水 (1∶1)調(diào)節(jié)至近中性,加入5ml醋酸鹽緩沖溶液,然后依次加入2ml的8-羥基喹啉溶液及10ml氯仿,振蕩10min,待靜置分層后,收集有機層溶液以備用。

        (4)空白溶液

        取10ml蒸餾水于100ml分液漏斗中,用氨水(1∶1)調(diào)節(jié)至近中性,加入5ml醋酸鹽緩沖溶液,然后依次加入2ml的8-羥基喹啉溶液及10ml氯仿,振蕩10min,待靜置分層后,收集有機層溶液以備用。

        (5)未知樣測定

        取未知樣10ml(含鋁和釩)于100ml分液漏斗中,用氨水 (1∶1)調(diào)節(jié)至近中性,加入5ml醋酸鹽緩沖溶液,然后依次加入2ml的8-羥基喹啉溶液及10ml氯仿,振蕩10min,待靜置分層后,收集有機層溶液以備用。

        2 結(jié)果與討論

        2.1 電感耦合等離子體發(fā)射光譜法 (ICP-AES法)測定

        2.1.1 鋁和釩的標準曲線 (圖1)

        圖1 鋁和釩的標準曲線

        2.1.2 未知樣品的測定結(jié)果 (表1)

        表1 未知樣品的測定

        2.1.3 討論

        由圖1可看出鋁元素和釩元素標準曲線的相關(guān)系數(shù)均>0.999,表明鋁元素和釩元素標準曲線的線性關(guān)系良好。由表1可看出未知樣品的加標回收率都在要求的范圍內(nèi),表明該檢測方法均具有較好的可靠性,能夠滿足定量分析的要求。

        2.2 紫外-可見分光光度法測定

        2.2.1 鋁和釩的標準曲線

        2.2.1.1 鋁的標準曲線 (圖2)

        圖2 鋁的標準曲線

        2.2.1.2 釩的標準曲線 (圖3)

        式中:C:濃度;A:吸光度;ε:吸光系數(shù)。

        2.2.2 未知樣品的測定結(jié)果 (表2)

        圖3 釩的標準曲線

        表2 未知樣品的測定

        2.2.3 討論

        由圖2和圖3可看出鋁元素和釩元素標準曲線的線性關(guān)系良好。由表2可看出未知樣品的加標回收率都在要求的范圍內(nèi),表明該檢測方法均具有較好的可靠性,能夠滿足定量分析的要求。

        3 結(jié)論

        電感耦合等離子體發(fā)射光譜法 (ICP-AES法)和紫外-可見分光光度法中鋁元素和釩元素的加標回收率都在要求的范圍內(nèi),表明這兩種檢測方法均具有較好的可靠性,能夠滿足定量分析的要求。對兩種方法的檢測結(jié)果進行比較,顯示結(jié)果無顯著性差異 (P>0.05)。ICP-AES法具有較寬的線性范圍,可以分析痕量到較高濃度的各種元素,檢出限低,準確度及精密度高,分析速度快,使用方法簡單,可快捷檢測樣品中的微量元素;而紫外-可見分光光度法使用的儀器設備簡單,費用低廉,但樣品前處理較繁瑣,靈敏度相對較低[10]。使用時可根據(jù)具體情況選擇最佳檢測方法。

        [1]王鐵戰(zhàn),邱玥珣.鋁元素與人體健康[J].醫(yī)學動物防制,2006,22(2):148-150.

        [2]白雪松,杜鵑,宋春梅.鋁與人體健康的研究進展[J].吉林醫(yī)藥學院學報,2008,29(6):355-357.

        [3]馬依群,潘曉敏,周世興.鋁元素與人體健康關(guān)系的研究進展[J].廣州微量元素科學,1999,6(9):15-17.

        [4]路慧哲,杜鳳沛,李向東.保護人類健康的金屬元素—鐵、鋅、釩[J].大學化學,2010,25:85-89.

        [5]曾昭華,曾雪萍.地下水中釩的形成及其與人群健康的關(guān)系[J].云南環(huán)境科學,1996,15(3):56-57.

        [6] Fassel V A.Quantitative elemental analyses by plasma emission spectroscopy[J].Science,1978,202(13):183-191.

        [7] Greenfiled S,Jones I L,Berry C T.High-pressure plasmas as spectroscopic emission sources[J].Analyst,1964,(89):713-720.

        [8]陳鳳玲,陳金忠,丁振瑞,等.ICP—AES測定飲用水中5種重金屬元素[J].光譜實驗室,2010,27(3):896-899.

        [9]黃燕戀.ICP—AES測定水中的6種金屬元素[J].廣東水利水電,2010,(4):40-44.

        [10]方慧群,于俊生,史堅.儀器分析[M].北京:科學出版社,2002.

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