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        傳感技術(shù)在環(huán)境監(jiān)測中的應(yīng)用研究進(jìn)展

        2017-03-15 19:21:28于英
        環(huán)球人文地理·評論版 2016年9期
        關(guān)鍵詞:傳感器技術(shù)進(jìn)展環(huán)境監(jiān)測

        于英

        摘要:主要圍繞環(huán)境監(jiān)測工作展開分析,論述了傳感技術(shù)在環(huán)境監(jiān)測工作中的應(yīng)用情況,同事,探討了該技術(shù)的研究進(jìn)展,希望能為今后的傳感器應(yīng)用提供參考。

        關(guān)鍵詞:傳感器技術(shù);環(huán)境監(jiān)測;應(yīng)用;進(jìn)展

        引言:當(dāng)前,傳感器技術(shù)應(yīng)用在環(huán)境監(jiān)測工作之中已較為普遍,如何提升傳感器技術(shù)在環(huán)境監(jiān)測工作中的應(yīng)用效果,是當(dāng)下學(xué)術(shù)界研究的主要課題之一,也是環(huán)境監(jiān)測工作需要考慮的問題。

        1 生物傳感器的探究

        生物傳感器采用的是抗體與功能基因等生物材料的一種敏感性材料,運用信號采集設(shè)備,把生物化學(xué)中的相關(guān)信息替換成對電信號的分析裝置,生物活性物質(zhì)通??僧?dāng)做一種敏感性材料,針對環(huán)境當(dāng)中含有的污染物進(jìn)行辨別,其中,敏感材料的不同其能夠適應(yīng)的傳感原件也會存在一定的差異性。這與以往傳統(tǒng)的傳感器對比來看,生物傳感器所具有較強的選擇性、測試速度也是非??斓?、操作起來比較便捷,能夠持續(xù)性的完成一系列的監(jiān)測。

        九十年代環(huán)境監(jiān)測生物傳感器成功研發(fā)出來,AWACSS系統(tǒng)大力支持歐盟項目,世界很多國家都采取生物傳感器技術(shù)對水當(dāng)中的微量有毒污染物進(jìn)行具體的檢測,其促使了在水中對6種微量有毒污染物的系統(tǒng)化定量監(jiān)測的順利實現(xiàn),可是,監(jiān)測設(shè)備目前也處在最初的試驗性階段,并沒有正式地投入生產(chǎn)及正常運用。從2000年開始,在國家863計劃的大力支持下,清華大學(xué)環(huán)境學(xué)院研究中心研制出小分子環(huán)境污染物生物材料、傳感原件功能材料裝飾與系統(tǒng)光學(xué)準(zhǔn)直設(shè)計、復(fù)雜環(huán)境樣品監(jiān)測中微弱信號的采集及攻克了干擾屏蔽等關(guān)鍵性技術(shù)問題,同時研發(fā)出在線式、便攜式、微型傳感器等水中有毒污染物靈敏性較高的監(jiān)測設(shè)備實現(xiàn)了長時間的現(xiàn)場系統(tǒng)化監(jiān)測,從而在很大程度上推動著我國環(huán)境生物傳感器技術(shù)水平地顯著性提高,促使我國在環(huán)境監(jiān)測與水污染掌控方面的技術(shù)獲得了明顯地進(jìn)步。

        2液體傳感器的應(yīng)用研究情況

        液體傳感器通常在檢測水體環(huán)境時使用。但復(fù)雜多樣的水環(huán)境污染物,與氣體傳感器比液體傳感器的實用性更強,檢測效率也更高。另外,水環(huán)境污染物涵蓋了大量的天然污染,其中最為主要的是在受人為因素的影響下,最終所形成的有機(jī)物、無機(jī)物的污染。其中,有機(jī)物污染物包括激素類、殺蟲劑等。其中在無機(jī)物污染物當(dāng)中,重金屬占據(jù)了非常主要的位置。若在水體中,上述污染物超出規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),不但會給生物體的正常生存造成不利的影響,并且會威脅到人們的身體健康。

        2.1對無機(jī)物中技術(shù)離子檢測的采取

        受到采礦、印刷等日常生產(chǎn)中排放出的廢水會引發(fā)重金屬離子的形成,所以,通常情況下,重金屬離子的類別是多種多樣的,譬如:鉻、鉛、錳、汞等。如果水環(huán)境中重金屬離子被生物體攝取了一定的數(shù)量,重金屬就會在水環(huán)境中逐漸集聚,從而造成生物體出現(xiàn)中毒甚至是死亡的事情發(fā)生。在處理重金屬離子的過程當(dāng)中,僅僅能夠改變其具體的形態(tài),其中的毒害情況根本不能得到根本上的徹底清除。

        在環(huán)境監(jiān)測的過程當(dāng)中,傳感器能夠自動化的完成對地下水樣的抽取,同時在分光光度計與1.2-聯(lián)苯卡巴肼的影響作用下,針對地下水中的重金屬實際含量實施系統(tǒng)化監(jiān)測。

        重金屬離子檢測不僅可采用化學(xué)方法,與此同時對生物來源分子進(jìn)行科學(xué)合理化的有效性利用。在大腸桿菌當(dāng)中包括一種特殊性質(zhì)的蛋白,其能夠與鎳離子有效地綜合在一起,將熒光基因成功地猝滅。通常狀況下,熒光強度與鎳離子的實際濃度是反比的關(guān)系,能夠?qū)︽囯x子實現(xiàn)成功地定量檢測,其具有良好的選擇性能,通常也僅僅是在Cu2+ 、C02+ 等離子當(dāng)中有交叉反應(yīng)的出現(xiàn)??偠灾瑐鞲衅鞯倪\用能夠?qū)崿F(xiàn)對待測物質(zhì)實際濃度的系統(tǒng)性檢測,并且可達(dá)到多項指標(biāo)檢測的最終目的。

        2.2農(nóng)藥殘留物質(zhì)檢測方法

        在較短的時間當(dāng)中,農(nóng)藥可以約束病蟲對農(nóng)林造成的傷害,可是如果農(nóng)藥量過大還會傷及到人類及牲畜的健康。據(jù)報道,農(nóng)藥只有10%的利用率,在土地當(dāng)中會殘留下一大部分,是造成環(huán)境污染的一大重要因素。大家都知道,食物鏈?zhǔn)强陀^存在的,在食物鏈的作用下農(nóng)藥等有害物質(zhì)會不斷地轉(zhuǎn)移到人們的身體上,威脅全人類的身體健康。

        在監(jiān)測農(nóng)藥殘留物時,電流計與鈷-苯二甲藍(lán)染料最為常見使用,對三嗪類除草劑的檢測最低可達(dá)到50ug/L,將樣品采取一定的處理措施進(jìn)行濃縮,通常能將檢測限度提升到200ng/L.

        另外,紅外光譜傳感器也可對殺蟲劑進(jìn)行檢測,因該傳感器帶有光纖,對信號的耗散作用可有效抑制,而光譜分析工作可對有機(jī)磷類殺蟲劑進(jìn)行科學(xué)提取,促使殺蟲工作順利地完成。

        2.3多環(huán)芳香烴類化合物檢測方法

        多環(huán)芳香烴類化合物具有顯著的污染性與致癌特性,一般經(jīng)常會在工業(yè)生產(chǎn)中加以使用。在水體當(dāng)中包含了低于1x10- 9含量的多環(huán)芳香烴類化合物,為此,實際監(jiān)測工作當(dāng)中一定要避免這些待測物質(zhì)對監(jiān)測結(jié)果所造成的影響,否則最終所得出的監(jiān)測信號數(shù)值會有很大的誤差,對此,我們可運用聚合物膜物質(zhì)聚集在一起來開展熒光監(jiān)測,以此得出精準(zhǔn)的監(jiān)測數(shù)據(jù)。

        3生物傳感器在大氣環(huán)境監(jiān)測中的應(yīng)用

        3.1對SO2 的監(jiān)測

        由氧電極與肝微粒體共同構(gòu)成生物傳感器SO2,這種傳感器是利用雨水當(dāng)中亞硫酸鹽的具體濃度來將SO2的實際含量完全展現(xiàn)出來的。其中,亞硫酸鹽氧化是依賴于傳感器當(dāng)中的微粒及所損耗的氧氣,這樣才能夠促使氧電極的周邊溶解氧濃度逐漸地降低,促使傳感器電流產(chǎn)生相應(yīng)的改變,最終確保了監(jiān)測數(shù)據(jù)的精準(zhǔn)性。

        4生物傳感器的應(yīng)用前景

        若使用傳統(tǒng)監(jiān)測法會產(chǎn)生精確度低,重現(xiàn)性差等影響監(jiān)測的情況。而生物傳感器則能彌補這方面的缺點,更適合現(xiàn)代現(xiàn)代環(huán)境監(jiān)測。如今在制作傳感器時仍存在一定的難度,不僅價位高,使用壽命也比較短。而科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展,肯能可以將生物傳感技術(shù)的不足作出改善,使生物傳感技術(shù)得到更大范圍的應(yīng)用,在環(huán)境監(jiān)測中起重要作用。

        結(jié)語:綜上所述,傳感器技術(shù)在環(huán)境檢測的過程中,應(yīng)用其中的技術(shù)要點,能夠為環(huán)境檢測提供技術(shù)支持,今后在環(huán)境檢測工作中,應(yīng)該更加重視應(yīng)用傳感技術(shù)。

        參考文獻(xiàn)

        [1]趙為武,唐國林,張四奇.基于電化技術(shù)重金屬離子檢測技術(shù)的研究進(jìn)展[J].裝備制造,2014(12).

        [2]萬謙,肖國光,楊平華等?;谔技{米管修飾電極的酶生物傳感器研究進(jìn)展[J].化工中間體,2014(12)

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