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无机元素检测方法
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无机元素检测方法概要
颗粒元素物质中,含有铝(Al )、钠(Na )、铁(Fe )、钾(K )、铅(Pb )、锌(Zn )、钒(V )
等无机元素。其中,铝主要来源于土壤颗粒、钠主要来源于海盐颗粒、铁主要来源于炼钢厂、钾主
要来源于垃圾焚烧及植物焚烧、钒主要来源于石油焚烧。焚烧后的钾和钒以细颗粒物的状态存在。
这类无机元素由于可以作为为各种发生源的良好指标,因此,将无机元素成分组成信息按照受
体模型处理,可推测发生源的归因危险度百分比。为能有效推进PM2.5发生源抑制措施,需要高精度
推测发生源的归因危险度百分比,为此,需要研究高效、高精度地分析多种成分的分析方法。
同步检测多种类无机元素的方法,包括ICP-MS (Inductively Coupled Plasma-Mass
Spectrometry )、 ICP-OES/ICP-AES (ICP-Optical Emission Spectrometry/ICP-Atomic
Emission Spectrometry)等湿式分解方法及X射线荧光分析法(波长分散型、能量分散型)、中子
活化分析、PIXE (Particle-induced X-ray emission )等无损伤分析法等。
无损伤分析法中的中子活化分析及PIXE法是灵敏度极高的分析法,但由于中子活化分析使用的
是试验用核反应堆,面临选址及辐射物质(包括废弃物)的问题;而PIXE法使用的设备成本高,也
存在管理的问题,因此,目前只限于极少部分的研究分析机构使用。
ICP-MS法在各地区公共单位的研究机构和民间分析机构的普及率较高,灵敏度也高(除了一
部分元素以外,对溶液中的浓度可达到ppt水平的分析)。但其反面,由于需要进行试样溶液等预处
理作业,这一过程中,如何使溶液化条件达到最佳化和如何降低污染,就变得十分重要。
另一方面,无损伤分析法中的X射线荧光分析法无需实施酸解等的预处理作业,具有可以大量
处理试样的优势,分析后的试样还可以用于其它方法进行分析,但由于定量使用的标准试样无法得
到与标准物质的可追溯性,其峰值分析还会受到妨碍性峰值和共存物质的影响,使用时需要加以注
意。另外,不可否认的是适用于细颗粒物的高灵敏分析的设备尚未得到普及。
细颗粒物(PM2.5 )的成分分析指南中记载的无机元素包括:钠、铝、钾、钙(Ca)、钪(Sc)、
钒、铬(Cr)、铁、镍(Ni )、锌、砷(As )、锑(Sb)、铅以及建议实施项目的硅(Si)、钛(Ti )、
锰(Mn )、钴(Co)、铜(Cu)、硒(Se)、铷(Rb )、钼(Mo )、铯(Cs)、钡(Ba )、镧(La )、
铈(Ce)、钐(Sm)、铪(Hf )、钨(W )、钽(Ta )、钍(Th )等。从理论上而言,这类元素的大
部分可以使用X射线荧光分析法或ICP-MS法进行分析,但从成分分析手册参考资料(日本环境省,
2012年)提示的X射线荧光分析法和ICP-MS法的比较结果来看,X射线荧光分析法检测不到原子序
数大于砷的元素的情况比较多。
另外,由于建议实施项目中的硅(Si)无法使用氢氟酸的酸解方法进行分析,因此需要使用纤
维素滤膜进行收集-灰化-碱熔-ICP-OES/ICP-AES或X射线荧光分析法等进行分析。
由于硅(Si)是土壤的主要成分,因此分析来自土壤的PM2.5时,将会成为良好的检测指标。受
体模型之一的PMF (Positive Matrix Factorization )法虽然无需检测硅(Si),但检测的元素种类
越多,分析结果的可靠性就越高。另一方面,利用其他受体模型CMB (Chemical Mass Balance)
法时,作为土壤成分指标,如果妥善选择其它元素(例如:铝、钪等),则未必需要硅(Si)的分析
值。
本手册的无机元素检测方法采用的是酸解/ICP-MS法和能量分散型X射线荧光分析法,根据上述
分析方法的特征、检测地点周围的发生源特性以及分析费用,选择适用的分析方法和分析对象元素。
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考虑到分析方法的特性,为了能够达到可比较和可分析,在分析结果中附加可判定分析方法的信息
十分重要。
参考资料
日本环境省、2012年、《大气中细颗粒物(PM2.5 )成分检测手册》参考资料
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