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检测重金属用什么仪器

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发表于 2025-3-5 15:01:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
检测重金属的仪器有多种,以下是一些常见的检测重金属的仪器:
1.原子吸收光谱仪
-原理:基于气态的基态原子外层电子对紫外光和可见光范围的相对应原子共振辐射线的吸收强度来定量被测元素含量。从空心阴极灯或光源中发射出特定波长的入射光,通过原子化器中的待测元素的原子蒸汽时,部分光被吸收,透过的部分经分光系统和检测系统即可测得吸光度,根据吸光度与该元素的原子浓度成线性关系,得出样品中待测物的含量。
-优点:选择性强,只对特定元素有吸收;灵敏度高,检出限低,火焰原子吸收法可达到10^-9级(10ug/L),石墨炉原子吸收法可达到10^-12至10^-14g;分析速度快,应用范围广,可测元素达70多个;仪器较简单,操作方便。
-缺点:多元素同时测定有困难,对非金属及难熔元素的测定尚有困难,对复杂样品分析干扰较严重,石墨炉原子吸收分析的重现性较差。
2.原子荧光光谱仪
-原理:通过待测元素的原子蒸气在特定频率辐射能激发下所产生的荧光发射强度来测定待测元素含量。
-优点:具有原子吸收和原子发射两种分析方法的优势,谱线简单,灵敏度高于原子吸收光谱法,线性范围较宽,干扰少,能够进行多元素同时测定。
-缺点:测定的金属种类有限,应用范围相对较窄。
3.电感耦合等离子体发射光谱仪
-原理:根据被测元素的原子或离子,在光源中被激发而产生特征辐射,通过判断这种特征辐射的存在及其强度的大小,对各元素进行定性和定量分析。
-优点:应用于环境水样、土壤样品中的微量元素进行分析时,具有简便、快速、分析速度快的特点;检出限低,多数可达0.005μg/ml以下;测量动态线性范围宽,一般可达5~6个数量级,可同时进行高含量元素和低含量元素的分析,可达到石墨炉原子吸收光谱仪的部分检出水平;可多种元素同时分析,可定性、定量分析金属元素,也可分析部分非金属元素,提高了分析效率,基体效应小,低背景干扰、高信噪比、精密度高、准确性好。
-缺点:仪器价格相对较高,运行成本也较高,需要专业的人员进行操作和维护。
4.X射线荧光光谱仪
-原理:利用样品对x射线的吸收随样品中的成分及其多少变化而变化来定性或定量测定样品中成分。当试样受到x射线、高能粒子束、紫外光等照射时,由于高能粒子或光子与试样原子碰撞,将原子内壳层电子激发电离,外层电子跃迁填充内层空穴,多余的能量以x射线的形式放出,并在外层产生新的光电子和俄歇电子,通过测量这些特征x射线的波长和强度,可以进行定性和定量分析。
-优点:分析迅速、样品前处理简单、可分析元素范围广(包括周期表中从F-U的所有元素)、谱线简单、光谱干扰少、试样形态多样性及测定时的非破坏性等特点,可用于常量分析和微量元素分析,检出限多数可达10^-6。
-缺点:对于某些元素的检测灵敏度相对较低,对于高含量元素的检测可能会受到基体效应的影响。
5.电感耦合等离子体质谱仪
-原理:将样品用载气带入雾化系统,以氩气为碰撞气使样品原子化,在高温下蒸发、解离成离子状态,然后进入质谱仪,根据质荷比进行分离和检测。
-优点:具有极低的检出限,可达ng/L至pg/L数量级;动态线性范围宽,可达8-9个数量级;谱图简单,干扰少,准确度高,分析速度快,可同时测定多种元素。
-缺点:仪器价格昂贵,对环境要求高,需要专业的人员进行操作和维护,运行成本也较高。
综上所述,不同的重金属检测仪器各有优缺点,在实际应用中需要根据检测需求、样品类型、检测精度等因素选择合适的仪器。

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