发布时间:2019-01-10 19:16 原文链接: 土壤中铜锌铅镉的测定原子吸收光谱法

方法土壤中铜锌铅镉的测定|分析|检测方法)

土壤样品常用消解方法有硝酸-氢氟酸-高氯酸分解法、王水-氢氟酸-高氯酸分解法和微波消解法等。在实际操作中,对于微波消解方法,微波炉功率和时间选择不当,会导致土样消解不完全的情况出现。要获得完全的消解必须对不同的样品的具体消解时间和功率进行实验确定,费时费力,而且消解液中存在的大量的酸必须赶尽,否则会对样品测定产生严重的干扰。用硝酸.氢氟酸.高氯酸分解法即可得铜锌铅镉的全量分析。但是,发现高氯酸的使用对石墨炉法测定铅、镉不利,对火焰原子吸收法测铜锌则无影响。在进行了一系列实验和对比后发现,硝酸-氢氟酸-双氧水消解体系对用石墨炉原子吸收法测定土壤中的铅、镉更有利。
实验主要仪器与试剂:(土壤中铜锌铅镉的测定|分析|检测方法)

1、Q45微波消解仪

2、火焰原子吸收分光光度计

3、石墨炉原子吸收分光光度计

4、聚四氟乙烯烧杯(具盖),塑料容量杯(由于氢氟酸会严重腐蚀玻璃仪器,导致空白值失控,影响测定,所以在移取氢氟酸时不能使用玻璃仪器)

5、硝酸钯溶液(10 μg/mL)

6、浓硝酸(优级纯)、氢氟酸(优级纯)、双氧水(优级纯)

7、铅、镉标准储备液;铅、镉混合标准使用液

8、铅50μg/L、镉5μg/L

9、铜、锌标准使用液是用1 000 mg/L标准贮备液逐级稀释而成。由仪器自动稀释进样并绘制标准曲线。

注:分析过程中全部用水均使用去离子水,均使用符合国家标准分析纯以上化学试剂。所用玻璃仪器及聚四氟乙烯容器均需以硝酸(1+5)浸泡过夜,用水反复冲洗,zui后用去离子水冲洗干净。

仪器工作条件:PE-6OO原子吸收分光光度计工作参数见表1。其程序升温参数见表2。火焰原子吸收分光光度计的工作条件见表3。微波zui佳消解工作条件见表4。

配套仪器价格|资料|详细操作等咨询:    :

样品处理及测定(土壤中铜锌铅镉的测定|分析|检测方法)

3.1 微波消解:准确称取土壤样品0.200 0~0.250 0 g,置于微波消解罐中,加入硝酸8 mL,浸泡0.5 h去除有机质,加入氢氟酸2 mL,过氧化氢1 mL,加盖密封,放人微波消解装置中。按表2工作条件消解完后,取出冷却至室温,移至50 mL聚四氟乙烯烧杯中,用少量水洗涤消解罐数次,并人烧杯,置于电热板上加热赶酸。待样品蒸至快干时,取下冷却,加1%稀硝酸溶解残渣,在电热板上温热溶解残渣,转入50 mL容量瓶,定容进行测定。同时做空白试验。
3.2 电热板消解:准确称取土壤样品0.200 0~0.25 0 g,置于聚四氟乙烯烧杯中,加浓硝酸10 mL,待剧烈反应停止后,移至低温电热板上,加热分解至液面干净,取下稍冷,加入氢氟酸5 mL,加热煮沸10 min,取下冷却。加入高氯酸5 mL(硝酸.氢氟酸.过氧化氢体系用过氧化氢代替),蒸发至近干再加高氯酸(过氧化氢)2 mL,蒸发至近干(残渣为灰白色),冷却,加入1%硝酸25 mL,煮沸溶解残渣,移人50 mL容量瓶中,定容进行测定。同时做空白试验。
结果及讨论(土壤中铜锌铅镉的测定|分析|检测方法)
(1)用微波消解法和电热板法分别消解土壤样品,发现前者不易将样品完全消解,即使经过电热板赶酸后,铜铅的测定结果仍然偏低,锌超过3倍标准差;采用硝酸.氢氟酸.高氯酸体系消解,铜锌结果都很好。采用硝酸.氢氟酸.过氧化氢体系铜结果偏低,锌超过3倍标准差。而铅镉则较好,结果见表5。可见铜锌铅镉并不宜用同一种酸消解方法。
(2)基体改进剂的选择:土壤的消解液在测定铅和镉时存在严重的基体干扰,在严格选择消解体系的情况下仍不能消除这方面的影响。以往经常使用的基体改进剂是磷酸氢二铵,但在实验中发现用石墨炉测定土壤中的铅和镉时,zui好的基体改进剂是硝酸钯。经过对比实验发现,使用1~tg/mL的硝酸钯溶液,在原子化过程中能得到非常好的峰形,测定的稳定性也非常好。
(3)准确度和精密度:同时称取GSS.8土壤标样5份,用HNO3-HF-H202体系消解铅镉相对标准偏差为2.2%~7.2%,加标回收率在83%~116%之间;用HNO .HF.HC104体系消解铜锌,相对标准偏差为2.6%~4.5%,加标回收率在92%~103%之间。
(4)耗时比较:微波法消解一批样品(12个)需耗时6~7 h;电热板消解一批样品(20~30个)需耗时l0~12 h。二者没有太大区别。
注意事项土壤中铜锌铅镉的测定|分析|检测方法
(1)电热板消解过程中,室内质控非常重要,实验室需无尘,所用的器皿和试剂以及去离子水均不能含痕量锌。在实验之前,先用稀硝酸浸泡所有器皿12 h以上。此外,加酸过程中乳胶手套、护手霜均会影响测定结果。
(2)由于消解时使用氢氟酸,故不能使用玻璃制品,如移液管、烧杯、表面皿等,否则将严重影响测定结果。
(3)消解完后的消解液必须赶酸,否则将导致测定结果明显偏低。且在赶酸时,不可将试样蒸至干透(应为近干),因为此时Fe、盐可能因脱水生成难溶的氧化物而包夹待测金属,使结果偏低。



相关文章

研究者对旱区土壤这一维度分布格局有了新认识

近日,中国科学院成都生物研究所生态恢复与生物多样性保育课题组,以西南干旱河谷沿纬度梯度(23.2–32.3°N)分布的自然灌丛作为研究对象,探索土壤胞外酶活性及化学计量的纬度分布格局。相关研究成果发表......

保护性种植促进喀斯特食物网结构维持与能量流动

我国西南喀斯特地区石漠化治理与生态恢复成效显著,但是该区人口压力较大,经过几十年保育恢复的生态系统仍面临被再次开垦利用和土壤退化的风险。土地利用变化会对土壤微食物网产生强烈影响,以往研究通常采用时空替......

秸秆投入有助于土壤有机碳多碳库形成

区分植物源和微生物源有机碳是确定土壤有机碳库形成的关键。在施肥的农田生态系统中,土壤有机碳的形成、周转和积累受肥料类型和土壤微生物及其相互作用的调控。不同肥料投入有可能改变土壤微生物对其利用策略,从而......

环境相关,该院发布23种仪器采购需求

为进一步有效推进广东省地球关键带(土壤)污染归趋与风险防控实验室(一期)建设,提升土壤、地下水污染物环境归趋与风险防控能力,广东省环境科学研究院拟购置一批实验建设有关的设备,开展土壤、地下水等环境介质......

2024年治污攻坚怎么部署?27省工作重点汇总

新年伊始,随着全国各地两会密集召开,各地的2024年政府工作报告也相继出炉。记者梳理发现,截至2月18日,共有27省、自治区、直辖市发布2024年政府工作报告。各地依据当地经济发展潜力等因素,锚定了2......

新型传感器实现土壤磷酸盐现场连续监测

中国科学院合肥物质科学研究院、中科合肥智慧农业协同创新研究院院长、研究员王儒敬,院长助理、副研究员陈翔宇课题组与安徽理工大学教授唐超礼团队合作,研发了用于土壤磷酸盐现场连续监测的电化学微流体系统。相关......

科学氮素管理能促进土壤氮驻留

记者近日从海南大学获悉,该校三亚南繁研究院张金波与孟磊教授团队发现,基于氮素循环知识的综合管理可对生态系统氮驻留产生积极影响,这为降低全球氮损失风险提供了新思路。相关研究成果近日发表于国际期刊《自然·......

基于XRF和VisNIR数据融合的土壤重金属浓度分区预测是否更佳?

文章信息第一作者:石陶然通讯作者:吴春发教授,骆永明研究员通讯单位:南京信息工程大学,中国科学院南京土壤研究所https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.1683......

稻田土壤甲烷微生物同化效应与机制研究获进展

由于长期淹水状态,稻田成为温室气体甲烷的重要排放源。事实上,稻田土壤产生的甲烷,大部分在排放到空气前已被好氧甲烷氧化菌所氧化。而好氧甲烷氧化菌可分为I型和II型两个类群。它们具有不同的生理生态特性和代......

国家先进污染防治技术目录公示涉23项固废和土壤污染防治技术

近日,生态环境部征集并筛选了一批先进固体废物和土壤污染防治技术,编制形成2023年《国家先进污染防治技术目录(固体废物和土壤污染防治领域)》(公示稿),并进行公示。《国家先进污染防治技术目录》中包括1......