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        環(huán)境水質(zhì)分析中重金屬檢測技術(shù)的應(yīng)用

        2021-09-22 21:13:17崔東紅王永
        科技研究 2021年22期
        關(guān)鍵詞:檢測技術(shù)重金屬

        崔東紅 王永

        摘要:隨著我國科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展,重金屬檢測技術(shù)在環(huán)境水質(zhì)分析中越來越受到人們的重視。研究表明,改進(jìn)環(huán)境水質(zhì)分析中重金屬的檢測技術(shù),可以在一定程度上提高人們飲用水的安全性,因此本文重點介紹了常用檢測技術(shù)的優(yōu)點和應(yīng)用特點,水資源中的重金屬主要包括鉛,鋅,錳和銅等重金屬,水環(huán)境保護(hù)是提高生態(tài)系統(tǒng)穩(wěn)定性的關(guān)鍵,這為工農(nóng)業(yè)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)可以滿足會議可持續(xù)發(fā)展的需要,直接威脅到生活環(huán)境和人類健康,水的自凈能力無法消除重金屬污染,先進(jìn)的重金屬利用速測技術(shù)提高水質(zhì)分析的效率和質(zhì)量是改善水環(huán)境的重要途徑,重金屬檢測包括電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法,原子熒光分析法,液體色譜法和生物法。

        關(guān)鍵詞:環(huán)境水質(zhì);重金屬;檢測技術(shù)

        一、引言

        隨著我國工農(nóng)業(yè)的不斷發(fā)展,水資源污染問題日益嚴(yán)重,這不僅在很大程度上破壞了水資源的生態(tài)平衡,而且威脅著人們的生命和健康,特別是水下重金屬含量已經(jīng)嚴(yán)重超標(biāo)。重金屬元素是環(huán)境水質(zhì)分析的重點,重金屬元素難以分解,容易積累。重金屬污染水管理難度大,并且管理成本較高。社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展也帶來了大量的工業(yè)污染和化學(xué)污染,這些污染物一旦排放到水中,就會殘留重金屬。如果這些重金屬超標(biāo),會影響水質(zhì)的正常使用,危害環(huán)境和健康,通過技術(shù)和科學(xué)手段有效改善水質(zhì)污染,人們會對各種水質(zhì)進(jìn)行分離和檢測,開發(fā)了相關(guān)的重金屬檢測技術(shù)。

        二、原子吸收分光光度法

        原子吸收分光光度法是環(huán)境水質(zhì)分析中常用的重金屬檢測方法,通過研究發(fā)現(xiàn)原子吸收分光光度法可以檢測出多種金屬元素,重金屬污染水質(zhì)的金屬元素是被紫外線吸收得其原理是。石墨爐原子吸收分光光度法或原子吸收分光光度法可以有效地檢測重金屬污染物,冷原子吸收法可以有效地檢測水中的汞和其他高揮發(fā)性金屬,尤其是水質(zhì)中的重金屬。

        三、電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法

        實際上,電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法用于分析環(huán)境水中重金屬,研究表明,該檢測方法的刺激光源主要是電感耦合等離子體火炬,在不同的介質(zhì)中制造不同的激光源,并且從中得到了該水質(zhì)檢測方法的光譜,可以有效地分析水質(zhì)中的重金屬污染,一般水質(zhì)中的重金屬檢測結(jié)果主要包括污染信息,另一方面,電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法的優(yōu)點是檢測范圍廣,靈活性好,與其他水質(zhì)分析技術(shù)相比,該方法最大的優(yōu)點是可以同時定性或定量分析多種金屬元素,在水質(zhì)分析中重金屬的綜合分析檢測效率可有效提高,電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜的獲得成本過高,無法用于多種重金屬的環(huán)境水質(zhì)分析。

        四、電化學(xué)法

        環(huán)境水質(zhì)分析另一種常見的重金屬檢測方法是電化學(xué)分析,電化學(xué)分析的原理主要是用反相法檢測和分析痕量金屬。需要注意的是,電化學(xué)分析是環(huán)境水質(zhì)中的一種金屬,檢測時不會向周圍環(huán)境釋放有害物質(zhì),因此金屬檢測具有很強(qiáng)的安全性。而電化學(xué)檢測干擾較大,電化學(xué)法能有效地檢測環(huán)境水質(zhì)中的某些配合物和玻璃態(tài)重金屬。因此,電化學(xué)方法比其他環(huán)境水質(zhì)分析方法更科學(xué)更全面。我們發(fā)現(xiàn),除了電化學(xué)測試結(jié)果的準(zhǔn)確性外,該儀器占地面積相對較小,購置成本相對較電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法便宜,以便更有效地進(jìn)行水質(zhì)分析??筛鶕?jù)實際運行情況建立電化學(xué)分析基礎(chǔ),利用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù),根據(jù)行業(yè)需要開展重金屬檢測工作。因此,電化學(xué)分析方法可以在環(huán)境水質(zhì)分析中檢測重金屬,最大限度地發(fā)揮檢測的價值。

        五、原子熒光分析法

        原子熒光分光光度法在環(huán)境水質(zhì)重金屬檢測室的應(yīng)用,是指用熒光發(fā)射強(qiáng)度來檢測金屬元素。因為熒光發(fā)射強(qiáng)度隨被檢測到的金屬元素的原子量而變化。根據(jù)放射性物質(zhì)污染的來源和數(shù)量,可以得到水質(zhì)中重金屬的檢測結(jié)果,也可以用儀器分析法測定水中重金屬的總污染量。原子熒光光譜法。該方法對環(huán)境水質(zhì)中重金屬的檢測溫度,能保證檢測結(jié)果的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。

        六、高效液相色譜法

        檢測環(huán)境水質(zhì)中重金屬的另一種常用方法是高效液相色譜法。自20世紀(jì)70年代發(fā)展以來,這種檢測環(huán)境水質(zhì)中重金屬的方法得到了豐富和改進(jìn)。高效液固定吸附色譜,固定相具有吸附活性,常用于硅和有機(jī)酸聚合物或聚酰胺凝膠等。液固定吸附色譜的流動情況分為兩種?;|(zhì)和洗滌劑。堿性試劑決定堿性色譜圖的分離。清洗液可以調(diào)節(jié)樣品成分的保存時間,對樣品中的部分成分起到選擇性作用,基質(zhì)和流動性洗滌劑的組合和選擇直接影響色譜圖的分離,一般來說,基質(zhì)漆是低極性溶劑。洗滌劑根據(jù)樣品的性質(zhì)選擇特定的溶劑,這種方法用于分離異構(gòu)體和維生素。高效液相色譜法在衛(wèi)生保健以及工業(yè)等領(lǐng)域也有著廣泛的應(yīng)用。高效液體色譜實踐系統(tǒng)主要有數(shù)據(jù)處理機(jī),傳感器和輸液系統(tǒng)等。高效液相色譜法主要用于環(huán)境水質(zhì)重金屬檢測過程中,由于高效液相色譜法的應(yīng)用比較廣泛,并且存在操作困難,需要花費的分析時間也很長,形成地鐵化合物色差穩(wěn)定。采用高效液相色譜法測定了土壤中的己內(nèi)酰胺,并用高效相色譜法對土壤中中的酰胺成分進(jìn)行了分析。甲醇已被乙酰取代,對流動性的利用具有較高的影響。該方法分析速度快,顯性好,靈敏度高,能有效滿足土壤中的己內(nèi)酰胺的檢測要求。通過高壓輸液泵輸送含有重金屬的分析液,分析液在檢測裝置內(nèi)輸送時,可通過色譜柱分離的記錄儀可以對檢測器的輸出信號進(jìn)行計數(shù)和處理,與氣體色譜法相比,HPLC法對樣品揮發(fā)和耐熱性的影響較小,而高效液體色譜法的缺點是不能完全分離樣品,限制了應(yīng)用。環(huán)境水質(zhì)中重金屬檢測不足,可能影響檢測效率。

        七、生物分析方法

        在檢測過程中,為了防止環(huán)境污染,為了提高環(huán)境水質(zhì)分析的安全性和科學(xué)性,經(jīng)常使用生物分析方法,這種檢測方法自適應(yīng)性強(qiáng),易于實施,常用的方法有免疫分析法和酶抑制法。同時,酶抑制劑在水中重金屬的作用下反應(yīng)。

        八、結(jié)束語

        無論采用何種試驗方法,都應(yīng)綜合考慮重金屬試驗的操作要求和實際環(huán)境條件,以提高試驗的準(zhǔn)確性和有效性,同時考慮經(jīng)濟(jì)因素。在確保試驗有效性的同時,在降低檢測投資的同時,將重金屬檢測技術(shù)應(yīng)用于水質(zhì)分析,可以為水污染防治提供依據(jù),促進(jìn)我國水生態(tài)環(huán)境的改善。根據(jù)我國水資源利用現(xiàn)狀,在環(huán)境水質(zhì)分析中加強(qiáng)重金屬檢查是亟待解決的問題。

        參考文獻(xiàn):

        [1]薩茹拉.重金屬檢測技術(shù)在環(huán)境水質(zhì)分析中的應(yīng)用探析[J].大眾標(biāo)準(zhǔn)化,2020(12):225-226.

        [2]王凱凱.重金屬檢測技術(shù)在環(huán)境水質(zhì)分析中的應(yīng)用[J].世界有色金屬,2021(08):219-220.

        [3]劉紅梅.環(huán)境水質(zhì)分析中重金屬檢測技術(shù)的應(yīng)用[J].中國金屬通報,2021(05):220-221.

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