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        頂空-固相微萃取-氣相色譜-電感耦合等離子體質(zhì)譜法聯(lián)用測定大氣顆粒物中的無機(jī)汞和甲基汞

        2019-11-18 05:43:18楊坤紅譚清
        中國測試 2019年8期
        關(guān)鍵詞:固相萃取甲基汞

        楊坤紅 譚清

        摘要:大氣中的汞有不同的存在形態(tài),對環(huán)境的影響程度不同,目前對大氣顆粒中汞的測定研究及其形態(tài)分析尚非常薄弱。該文嘗試將頂空-固相微萃取與氣相色譜-電感耦合等離子體質(zhì)譜法聯(lián)用測定大氣顆粒物中的無機(jī)汞和甲基汞。該方法對甲基汞和無機(jī)汞的檢出限分別為2ng/L(0.02ng)和0.5ng/L(0.005ng),測定下限分別為8ng/L(0.08ng)和2ng/L(0.02ng)??蓪崿F(xiàn)大氣顆粒物中無機(jī)汞的準(zhǔn)確測定,也可以用于甲基汞污染情況下污染源廢氣或污染區(qū)大氣顆粒物中甲基汞的監(jiān)測。

        關(guān)鍵詞:汞;大氣顆粒物;固相萃取;電感耦合等離子體質(zhì)譜;無機(jī)汞;甲基汞

        中圖分類號:O657.31 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A 文章編號:1674-5124(2019)08-0075-05

        0 引言

        汞是一種具有很強(qiáng)生理毒性的環(huán)境污染物[1-2],近年來,全球空氣環(huán)境中汞含量不斷增高[3-4],對汞污染的研究也成為各國環(huán)境工作者研究的熱點(diǎn)[5-6]。煤炭燃燒釋放到空氣中的汞可達(dá)30%以上[7],我國冶金、電子、輕工業(yè)、化工等用汞和制汞的各生產(chǎn)行業(yè)的人為源排放的汞也是我國大氣中重要的汞污染源[8]。

        環(huán)境空氣中汞污染物主要有氣態(tài)汞(主要為Hg0,占環(huán)境空氣中汞總含量的90%以上[9])和顆粒態(tài)汞兩種形式。大氣汞的生態(tài)效應(yīng)與其存在形態(tài)密切相關(guān)。例如Hg0在大氣中的反應(yīng)性很低,很難通過干濕沉降去除;而顆粒態(tài)汞則可以很快通過雨水和干沉降方式從大氣進(jìn)入其他環(huán)境介質(zhì),可影響釋放源局部的數(shù)百公里范圍[10]。但由于大氣中顆粒態(tài)汞的濃度非常低,一般情況下小于100pg/m3[11],目前對顆粒態(tài)汞的測定尤其對其形態(tài)分析非常薄弱,一直是科學(xué)研究工作者的難題[12]。

        大氣顆粒物中汞的測定方法(包括標(biāo)準(zhǔn)方法)均為用濾膜采完樣后,用濕法消解進(jìn)行樣品處理,然后將Hg2+用SnCl2或NaBH4還原,再用CVAFS或CVAAS法分析[13-16]。這一分析過程耗時、費(fèi)力,容易造成樣品損失和污染,因此靈敏度低,無法對大氣顆粒物中的汞進(jìn)行準(zhǔn)確測定。頂空-固相微萃取是一種高效的進(jìn)樣方式,可以最大程度避免樣品稀釋,提高測定靈敏度[17-18]。楊媛等使用頂空一固相微萃?。℉S-SPME)與氣相色譜(GC)-尖端放電原子發(fā)射光譜法(PD-OES)聯(lián)用對人發(fā)樣品進(jìn)行了形態(tài)分析[19]。電感耦合等離子體質(zhì)譜法(ICP-MS)是目前最靈敏的元素分析方法之一[20]。本文將濾膜上采集的顆粒態(tài)汞進(jìn)行衍生后,通過頂空一固相萃取富集的方式,使樣品直接以氣態(tài)形式進(jìn)入氣相色譜,再以電感耦合等離子體質(zhì)譜法進(jìn)行測定,建立了大氣顆粒態(tài)汞的HS-SPME-GC-ICP-MS測定方法。本方法極大地提高了大氣顆粒態(tài)汞的分析靈敏度,且可以很好地對無機(jī)汞和甲基汞進(jìn)行分離,實現(xiàn)大氣顆粒物中無機(jī)汞的準(zhǔn)確測定,以及甲基汞污染情況下污染源廢氣或污染區(qū)大氣顆粒物中甲基汞的監(jiān)測。

        1 實驗部分

        1.1 主要試劑與儀器

        1.1.1 試劑及材料

        無機(jī)汞標(biāo)準(zhǔn)溶液(GBW08617,國家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)中心):濃度為1000mg/L;

        甲基汞標(biāo)準(zhǔn)溶液(GBW08675,甲醇介質(zhì),國家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)中心,-20℃保存):濃度為76.6μg/g;

        L-半胱氨酸,四乙基硼化鈉(優(yōu)級純,上海阿拉丁公司);

        酯酸,酯酸鈉,甲醇(優(yōu)級純,成都科龍試劑廠);

        實驗用水均為超純水,由Milli-Q純水系統(tǒng)獲得(Mlillipore,美國):

        pH=4.5緩沖溶液(0.2mol/L酯酸-酯酸鈉溶液):由0.2mol酯酸與0.2mol酯酸鈉混合配制而成;

        四乙基硼酸鈉溶液(質(zhì)量分?jǐn)?shù)為1%):將2%的氫氧化鉀溶液放置在0℃冰箱中,直至出現(xiàn)冰晶;將1g四乙基硼酸鈉粉末溶解在100mL 0℃2%的氫氧化鉀溶液中,混勻,立即分裝在70個小玻璃瓶中。分裝過程中溶液溫度控制在4℃以下,分裝完成后密封避光冷凍保存于冰箱中。使用時,取其中1小瓶解凍待用,解凍后的溶液必須時刻避光保存在0℃環(huán)境中;

        顆粒物(PM10)樣品及細(xì)顆粒物(PM2.5)樣品(大氣子站自動采集濾膜樣品,玻璃纖維材質(zhì),美國賽默飛世爾科技有限公司);

        高純氬氣(99.999%,成都僑源氣體公司)。

        1.1.2 儀器

        安捷倫7890B氣相色譜儀(美國安捷倫公司):配有全惰性化揮發(fā)性物質(zhì)進(jìn)樣口,F(xiàn)PD檢測器與ECD檢測器;

        安捷倫7700電感耦合等離子體質(zhì)譜儀(美國安捷倫公司);

        HP-5毛細(xì)色譜柱(30m×0.32mm,0.25μm,美國安捷倫公司);

        DF-101S恒溫加熱磁力攪拌器(邦西儀器科技上海有限公司);

        恒溫水浴鍋(力辰科技公司,浙江);

        商品化固相微萃取纖維頭(65μmPDMS/DVB,美國Supelco公司,Bellefonte,PA,USA):

        頂空瓶(25mL,美國賽默飛世爾公司);

        電子天平(萬分之一,瑞士梅特勒公司);

        超純水機(jī)(美國密理博公司)。

        1.2 實驗方法

        將大氣子站采集的濾膜樣品剪碎,放入頂空瓶中,加入8.8mL超純水將剪碎的濾膜樣品完全浸透,加入1mL 0.2mol/L醋酸-酯酸鈉緩沖溶液,再加0.2mL 1%四乙基硼鈉衍生劑后馬上蓋緊蓋子。使樣品中的無機(jī)汞和甲基汞分別得到其乙基化的衍生物(HgEt2和CH3HEt,其衍生物都很容易揮發(fā))。將頂空瓶置于恒溫磁力攪拌水浴鍋中,水浴溫度25℃,攪拌速度開到最大。將固相微萃取纖維頭插人頂空瓶中,推出具有涂層的萃取頭,萃取10min后,將涂層部分抽回保護(hù)層,然后拔出萃取頭。將富集了汞和甲基汞樣品的萃取頭置于氣相色譜進(jìn)樣口進(jìn)行熱解吸,然后進(jìn)入毛細(xì)管色譜柱內(nèi)分離,最后進(jìn)入ICP-MS進(jìn)行檢測。

        為減輕記憶效應(yīng),固相微萃取纖維頭在每次使用前都應(yīng)置于氣相色譜進(jìn)樣口中,在260℃的氬氣中調(diào)節(jié)3min。

        實驗裝置及步驟如圖1所示。

        2 結(jié)果與討論

        2.1 可行性研究

        為驗證本方法是否能用于樣品中汞的形態(tài)分析,用5μg/L的無機(jī)汞和5μg/L的甲基汞混合標(biāo)樣進(jìn)行了初步嘗試,結(jié)果如圖2所示。可以看出,無機(jī)汞和甲基汞可以很好地被分離,且有很強(qiáng)的響應(yīng)信號。

        2.2 實驗條件優(yōu)化

        參考之前的研究[19],本實驗選擇了65μmPDMS/DVB固相微萃取纖維頭用于固相微萃取操作。為了進(jìn)一步提高該系統(tǒng)的分析性能,使用含有5μg/L IHG和5μg/L MeHg的標(biāo)準(zhǔn)溶液對HS-SPME(萃取時間、萃取溫度、樣品溶液的pH值和衍生試劑的體積)的操作條件及GC-ICPMS的分析條件進(jìn)行了詳細(xì)的研究。優(yōu)化后的實驗條件見表1。

        2.3 方法性能

        分別配制濃度為。,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0μg/L的甲基汞標(biāo)準(zhǔn)序列溶液和無機(jī)汞標(biāo)準(zhǔn)序列溶液。在建立的實驗條件下分別對兩組標(biāo)準(zhǔn)序列溶液進(jìn)行測定,得到的校正曲線見圖3。

        甲基汞校正曲線線性方程為y=31752x+3262,線性相關(guān)系數(shù)r2=0.9967;無機(jī)汞校正曲線線性方程為y=63620x+3858,線性相關(guān)系數(shù)r2=0.9984。此方法對甲基汞和無機(jī)汞的檢出限(檢出限定義為3倍11次空白濾膜溶液的測定值的標(biāo)準(zhǔn)偏差除以校正曲線的斜率)分別為2ng/L(0.02ng)和0.5ng/L(0.005ng),測定下限分別為8ng/L(0.08ng)和2ng/L(0.02ng)。

        在大氣質(zhì)量較好的情況下,大氣自動站采集顆粒物樣品時以1m3/h的流量采集12h后更換一次濾膜,即每個樣品采集體積為12m3;在污染天氣下,則以1m3/h的流量采集8h后更換一次濾膜,即每個樣品采集體積為8m3。

        在采樣體積12m3的情況下,本方法對大氣顆粒物中甲基汞和無機(jī)汞的檢出限分別為1.7pg/m3和0.4pg/m3。在采樣體積8m3的情況下,本方法對大氣顆粒物中甲基汞和無機(jī)汞的檢出限分別為2.5pg/m3和0.6pg/m3。

        2.4 大氣顆粒物樣品中無機(jī)汞和甲基汞測試結(jié)果

        用優(yōu)化后的方法分別測定了10組不同時間段采集的PM2.5和PM10樣品中的無機(jī)汞和甲基汞含量,其中3#和4#樣品采樣體積為8m3,其余樣品采樣體積均為12m3。細(xì)顆粒物(PM2.5)和顆粒物(PM10)樣品中無機(jī)汞和甲基汞的測定結(jié)果分別見表2和表3。

        PM2.5中無機(jī)汞的含量范圍在5.6~325pg/m3之間,PM,o中無機(jī)汞濃度在19.5~371pg/m3之間,同時段同點(diǎn)位采集的PM,o中無機(jī)汞的濃度均高于PM2.5中無機(jī)汞的濃度。高濃度測定值(3#樣品)為重度污染天氣下采集到的樣品測定結(jié)果。PM2.5中無機(jī)汞的加標(biāo)回收率在84.3%~94.5%之間,PM10中無機(jī)汞的加標(biāo)回收率在82.6%~104%之間。

        由于大氣顆粒物中甲基汞濃度太低,均低于檢出限(當(dāng)采樣體積為12m2時,甲基汞檢出限為1.7pg/m3),PM2.5和PM10樣品中甲基汞濃度均為未檢出。因無法獲取甲基汞污染區(qū)域的大氣顆粒物或甲基汞廢氣等高濃度樣本,我們對大氣顆粒物和細(xì)顆粒物樣品進(jìn)行了甲基汞加標(biāo)回收實驗。PM2.5中甲基汞的加標(biāo)回收率在83.9%~95.8%之間,PM10中甲基汞的加標(biāo)回收率在81.4%~93.5%之間,其加標(biāo)回收率均讓人滿意。

        從分析結(jié)果可以看出,本方法可以用于大氣顆粒態(tài)汞的形態(tài)分析,且能方便靈敏地對大氣顆粒物中的無機(jī)汞含量進(jìn)行準(zhǔn)確測定,可用本方法對大氣顆粒物和細(xì)顆粒物中的無機(jī)汞進(jìn)行源解析。由于大氣顆粒物中甲基汞的濃度太低,本方法未能檢出大氣顆粒物中的甲基汞;當(dāng)污染源廢氣或甲基汞污染區(qū)大氣顆粒物中甲基汞的濃度高于1.7pg/m3(采樣體積12m3)時,可以采用本方法檢測其甲基汞含量。

        3 結(jié)束語

        本方法可以準(zhǔn)確測定大氣顆粒物中無機(jī)汞的含量,極好地彌補(bǔ)了HJ 542-2009方法測定大氣顆粒態(tài)汞檢出限的不足。此外,本方法前處理過程簡單、試劑用量少,對環(huán)境友好,是一種操作簡便、綠色經(jīng)濟(jì)、高靈敏度的環(huán)境空氣中顆粒態(tài)無機(jī)汞測定方法。由于大氣顆粒物中甲基汞濃度太低,本方法未能檢出大氣顆粒物中的甲基汞,但可以用于甲基汞污染情況下污染源廢氣或污染區(qū)大氣顆粒物中甲基汞的監(jiān)測。本方法經(jīng)深入研究后還有望用作水質(zhì)和土壤中烷基汞的監(jiān)測方法。

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        (編輯:徐柳)

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