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        氯化鈉對(duì)地下水中重金屬測(cè)定時(shí)產(chǎn)生的干擾

        2015-12-31 00:00:00張廣濱
        基層建設(shè) 2015年35期

        肇慶市高新區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 廣東肇慶 526000

        摘要:地下水是我國(guó)農(nóng)村地區(qū)的重要飲用水源之一,對(duì)地下水中重金屬的測(cè)定關(guān)系到人們的身體健康及人生安全,其意義十分重大。本文通過(guò)地下水重金屬的測(cè)定實(shí)驗(yàn),分析了氯化鈉對(duì)石墨爐原子吸收法測(cè)定地下水中重金屬的干擾。

        關(guān)鍵詞:氯化鈉;重金屬測(cè)定;干擾

        0 引言

        隨著人們環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng),環(huán)境測(cè)評(píng)工作越來(lái)越受人們關(guān)注。地下水的重金屬檢測(cè)作為環(huán)境測(cè)評(píng)中的重要一項(xiàng),保證其檢測(cè)的準(zhǔn)確性十分重要。隨著工業(yè)的迅速發(fā)展,工業(yè)生產(chǎn)中產(chǎn)生的大量重金屬污染物進(jìn)入水體,導(dǎo)致各類水環(huán)境的重金屬污染日趨加劇,高濃度重金屬具有高毒性、持久性、難降解性,一旦進(jìn)入人體則會(huì)對(duì)人體健康構(gòu)成巨大的危險(xiǎn),甚至?xí)l(fā)中毒,因此,必須排除地下重金屬測(cè)定的干擾,準(zhǔn)確測(cè)定地下水中的重金屬含量。對(duì)此,本文通過(guò)實(shí)驗(yàn)分析氯化鈉對(duì)地下重金屬測(cè)定的干擾。

        1 實(shí)驗(yàn)部分

        1.1 實(shí)驗(yàn)方法

        本實(shí)驗(yàn)以蒸餾水作為空白對(duì)照,記錄觀察氯化鈉溶液產(chǎn)生的吸光度值,通過(guò)對(duì)比分析其干擾大小與氯化鈉濃度的比例關(guān)系。實(shí)驗(yàn)材料采用8178mg/L的氯化鈉標(biāo)準(zhǔn)溶液(測(cè)定氯化物所配氯化鈉標(biāo)準(zhǔn)儲(chǔ)備液)為母液,用蒸餾水配制成濃度為2.04、20.4、204、408.9、817.8、1635.6、8178mg/L的氯化鈉標(biāo)準(zhǔn)溶液各1個(gè),作為樣品參與銅、鉛、鎘測(cè)定,其中采用混合標(biāo)準(zhǔn)使用液(銅、鉛2.0mg/L;鎘0.20mg/L)。

        1.2 試劑

        (1)硝酸(優(yōu)級(jí)純);

        (2)蒸餾水:去離子水經(jīng)全玻蒸餾器蒸餾;

        (3)金屬標(biāo)準(zhǔn)儲(chǔ)備液:稱取0.5000g光譜純金屬,用適量1∶1硝酸溶解,必要時(shí)加熱直至溶解完全。用蒸餾水稀釋至500.0mL,此溶液每毫升含1.00mg金屬;

        (4)銅鉛鎘混合標(biāo)準(zhǔn)使用液:以0.5%硝酸為稀釋液,將銅、鉛、鎘的標(biāo)準(zhǔn)儲(chǔ)備液逐級(jí)稀釋于同一容量瓶中,制成的溶液每毫升含銅、鉛、鎘分別為2.0,2.0,0.2ug(現(xiàn)用現(xiàn)配);

        (5)氯化鈉標(biāo)準(zhǔn)溶液(NaCl=8178mg/L):將氯化鈉(優(yōu)級(jí)純)置于坩堝內(nèi),在500~600℃加熱40~50min。冷卻后稱取82.4000g溶于蒸餾水,置于1000mL容量瓶中,蒸餾水定容至刻度。

        1.3 儀器

        (1)TAS—990原子吸收分光光度計(jì)、石墨爐裝置、GF—990石墨爐電源、ASC—990石墨爐自動(dòng)進(jìn)樣器(北京普析通用公司);

        (2)聯(lián)想啟天2700計(jì)算機(jī)、hp1010激光打印機(jī);

        (3)99.9%高純氬氣瓶;

        (4)電子分析天平;

        (5)全玻蒸餾器。

        1.4 分析測(cè)試

        樣品準(zhǔn)備好后,打開計(jì)算機(jī),再打開TAS—990原子吸收分光光度計(jì)電源,進(jìn)入TAS—990原子吸收工作站,主機(jī)自檢后選擇并點(diǎn)亮元素?zé)簦M(jìn)入石墨爐測(cè)量方式,調(diào)整能量及靈敏度最大;打開GF—990石墨爐電源;連接并打開ASC—990石墨爐自動(dòng)進(jìn)樣器電源,對(duì)石墨爐自動(dòng)進(jìn)樣器位置進(jìn)行調(diào)試;打開氬氣鋼瓶;打開冷卻循環(huán)水;打開抽油煙機(jī)。將標(biāo)準(zhǔn)樣品和樣品注入樣品杯,在設(shè)定好分析項(xiàng)目、樣品名稱、樣品參數(shù)和測(cè)定條件后,開始對(duì)標(biāo)準(zhǔn)樣品和樣品進(jìn)行測(cè)定。打印出測(cè)定結(jié)果。

        2 結(jié)果與討論

        2.1 鎘測(cè)定結(jié)果

        2.1.1 鎘工作曲線:

        2.1.2 樣品測(cè)定結(jié)果:

        2.2 鉛測(cè)定結(jié)果

        2.2.1 鉛工作曲線:

        2.2.2樣品測(cè)定結(jié)果:

        2.3 銅測(cè)定結(jié)果

        2.3.1 銅工作曲線:

        2.3.2 樣品測(cè)定結(jié)果:

        3 分析與結(jié)論

        3.1 氯化鈉樣品在鎘、鉛、銅測(cè)定時(shí)濃度與干擾大小關(guān)系

        3.1.1 氯化鈉在鎘測(cè)定時(shí)的干擾狀況

        由鎘測(cè)試及氯化鈉影響數(shù)據(jù)及氯化鈉樣品在鎘、鉛、銅測(cè)定時(shí)濃度與干擾大小關(guān)系圖可見,氯化鈉在鎘測(cè)定時(shí)因光散射和寬帶分子吸收給測(cè)定信號(hào)迭加上一個(gè)“假吸收”,使測(cè)定結(jié)果偏高,產(chǎn)生正干擾。濃度在20.4mg/L以上的氯化鈉溶液即能產(chǎn)生0.025Abs,大于標(biāo)準(zhǔn)空白溶液吸光度,干擾鎘的測(cè)定。且隨著氯化鈉溶液濃度的升高,其干擾信號(hào)值趨于正比遞增。

        圖1 氯化鈉樣品在鎘、鉛、銅測(cè)定時(shí)濃度與干擾大小關(guān)系圖

        3.1.2 氯化鈉在鉛測(cè)定時(shí)的干擾狀況

        由鉛測(cè)試及氯化鈉影響數(shù)據(jù)及氯化鈉樣品在鎘、鉛、銅測(cè)定時(shí)濃度與干擾大小關(guān)系圖可見,氯化鈉在鉛測(cè)定時(shí)因光散射和寬帶分子吸收給測(cè)定信號(hào)迭加上一個(gè)“假吸收”,使測(cè)定結(jié)果偏高,產(chǎn)生正干擾。濃度為2.04mg/L和20.4mg/L的氯化鈉溶液不影響對(duì)鉛的測(cè)定;濃度為204mg/L的氯化鈉溶液可產(chǎn)生0.052Abs,干擾鉛的測(cè)定。同樣,隨著氯化鈉溶液濃度的升高,其干擾信號(hào)值趨于正比遞增。

        3.1.3 氯化鈉在銅測(cè)定時(shí)的干擾狀況

        由銅測(cè)試及氯化鈉影響數(shù)據(jù)及氯化鈉樣品在鎘、鉛、銅測(cè)定時(shí)濃度與干擾大小關(guān)系圖可見,氯化鈉在銅測(cè)定時(shí)因光散射和寬帶分子吸收給測(cè)定信號(hào)迭加上一個(gè)“假吸收”,使測(cè)定結(jié)果偏高,產(chǎn)生正干擾。濃度為2.04mg/L、20.4mg/L、204mg/L、408mg/L的氯化鈉溶液不影響對(duì)銅的測(cè)定;濃度為818mg/L以上的氯化鈉溶液即能產(chǎn)生0.052Abs,干擾銅的測(cè)定。同樣,隨著氯化鈉溶液濃度的升高,其干擾信號(hào)值趨于正比遞增。

        4 結(jié)語(yǔ)

        綜上所述,高濃度的氯化鈉對(duì)石墨爐法測(cè)定地下水中重金屬元素具有嚴(yán)重的影響,會(huì)造成測(cè)定結(jié)果不準(zhǔn)確,影響到環(huán)境測(cè)評(píng)的工作質(zhì)量。因此,在進(jìn)行地下水重金屬元素測(cè)定工作時(shí),要采取合理的措施排除氯化鈉對(duì)地下水重金屬測(cè)定結(jié)果的干擾,保證測(cè)定數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性及可靠性,保障測(cè)評(píng)工作的質(zhì)量。

        參考文獻(xiàn):

        [1]張芳,常春平,李靜,宋帥,蔡文靜,李發(fā)東.平邑縣農(nóng)村地區(qū)地下水中重金屬特征研究[J].農(nóng)業(yè)環(huán)境科學(xué)學(xué)報(bào).2013(01)

        [2]宋美英,馮志強(qiáng),郭秋蘭,焦?jié)声i.石墨爐原子吸收光譜法測(cè)定高鹽食品中重金屬的研究進(jìn)展[J].食品與發(fā)酵科技.2015(04)

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