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激光诱导击穿光谱法 定义:激光诱导等离子体( LIBS) 技术是基于高功率激光 与物质相互作用, 产生瞬态等离子体, 对等离子体 的发射光谱进行研究, 达到对样品的定性与定量分 的一种光谱技术。 优点:1. 无须对样品预先处理,时间短 2.且可对多种成分同时进行分析 3 可以实现对微量污染物的快速、无接触和在线 探测 4.灵敏度高 研究测定大气颗粒物样品中重金属元素的成分分析已趋于成熟, (1)将大气颗粒物捕集后不经样品消解处理而接进行定量分析的方法有: 仪器中子活化法(INAA) 、质子诱导X 射线荧光法( PIXE) 、能量色散和波长色散X- 射线荧光法( XRF) 等。 (2)大气颗粒物经消解后的测定方法主要包括电感耦合等离子体质谱( ICP- MS) 、离子色谱法、原子吸收光谱( AAS) 、原子荧光光谱、电感耦合等离子体原子发射光谱。 方法对比 原子吸收法虽然广泛应用于大气颗粒物中微量和痕量金属成分的测定, 但每次只能测定单一元素而不能做到对同一份溶液中多元素的同时测定,而且操作繁琐费时, 灵敏度相对较低。 电感耦合等离子体发射法及电感耦合等离子体质谱具有灵敏度高,准确性好,分析速度快,能进行多元素同时测定的优点,在大气颗粒物研究中, 显示出巨大的优越性,已成为大气颗粒物研究的一个重要分析手段。 电化学形态分析方法以其特有的优势适应现代分析简单快速、灵敏度高的要求, 尤其适于现场实时检测. 现在的电化学分析方法在灵敏度方面已能基本满足大部分实际样品的测定需要 由于固体废物的随意倾倒和堆放,对整个生态环境造成了很严重的影响。随着时间的延长,有毒物会在空气中扩散,以及其随水体也会浸出毒性,所以在填埋处理时,各种有毒物质必须经过测定,当浓度合格时方可被填埋处理,而众多有害物中,重金属是很重要的一项,在测定固废中的重金属浓度时,原子吸收法较为常用,可满足其测量要求。 1 异位监测精准化 从分光光度法、原子吸光光度法、原子发射光谱法、荧光光谱法、极谱法到仪器联用,对痕量重金属的检出限逐渐降低,精准化程度提高,所能测素范围更广,研究者逐渐倾向于使用仪器联用法。从50年代初,仪器仪表发展取得突破,60年代测试技术提高、计算机引入,到70年代计算机算法深入,到80、90年代网络大面积兴起,到21世纪微电子技术、计算机科学技术以及多媒体技术、人机友好交互、虚拟现实、模糊控制、人工神经网络等新技术的巨大进步,实现了仪器监测精度从mg/L到μg/L/,再到ng/L/,在精准测量领域内展开了一场新的推动力革命。 2.原位监测准确化 原位监测技术为土壤重金属全量研究的发展带来新的活力,其优势在于可实现快速、非破坏、大面积监测土壤重金属全量,兼具直接性、真实性及实用性,且该方法较为容易重复验证,缩短实验周期,这些都是异位监测不可比拟的。因此,土壤重金属全量监测方法总体是向原位监测技术即高光谱遥感技术、环境磁学技术和生物量间接测定技术方向发展,但从技术本身的发展趋势而言,是向精度更高的微观探索技术和节约时间成本的中观甚至宏观监测技术发展。 项目 原位监测法 高光谱分析技术 环境磁学 生物间接测定技术 优点 操作简便,快速;即时,大面积获取污染信息;不扰动待测土壤;经济,无须购置化学仪器、药品。 快速、灵敏;经济,无破坏;信息量大;无须大量人力、物力、时间;便于空间分析和图像处理。 灵敏度高,可信性强;价格优廉。 缺点 只针对某些类土壤开展,推广性不高;样品前处理繁琐;估算精度不高,达75%左右。 准确度相对较低有时出现反结论现象;有些土壤重金属不具备磁性,应用范围较低;对土壤选择性较高。 精度低;土壤选择性高;仅在实验室内模拟实现,还未在室外推广。 对试样影响 非破坏性分析 非破坏性分析 非破坏性分析 谢谢 . * 题目:土壤/沉积物中、水体、大气、固体废 物中重金属监测技术 老师:杨再福 学生:张月平 学号:2111232 重金属是指比重大于5 的金属,在人体中累积达到一定程度,会对身体产生危害。重金属主要有Ag、Cu、Pb、Ni、Co、Cr、Hg、Cd、As 等45 种,其中对人体危害最大的有Pb、Hg、Cd、As、Cr等。这些重金属在水中不能被分解,在微生物的作用下能够转化为毒性更强的金属化合物。生物从环境中摄取
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