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刍议在线仪器分析在环境监测中的运用

2014-02-02

资源节约与环保 2014年9期
关键词:吸收光谱气相色谱法

李 政

(广东省河源市环境监测站 广东河源 517000)

1 前言

我国经济的快速发展,在一定程度上对生态环境造成了破坏,影响了人们的生产生活质量;因此,人们开始关注生态环境的保护,一些不受重视的环境污染问题受到了越来越多的关注。在线仪器分析技术具有分析效率高、精确性高、灵敏度高等一系列优点,已经成为我国生态环境监测领域中的一个重要手段。在线仪器分析技术在环境监测中的运用,在很大程度上促进了生态环境保护工作的有效开展,对于生态环境的改善与保护具有十分重要的意义。

2 生态环境监测中质谱联用技术的运用

质谱分析法,实质上就是对样品进行有效处理,将其处理为带电离子,并且通过磁场,根据不同的质荷比进行分离操作,在检测器中形成一个质谱,然后按照质谱的强度与位置进行定量分析与定性分析。质谱分析法能够单独的运用,但是大多数都是与其它的一些仪器设备联合使用,例如:质谱分析法与气相色谱分析法联合使用,不仅能够充分发挥质谱分析法具备的鉴别能力,还能够充分发挥气相色谱分析法分辨率的作用,有利于定量鉴定与定性鉴定未知组分的多混合物,这种方法在生态环境监测中的应用范围逐渐扩展。

3 生态环境监测中原子吸收光谱法的运用

原子吸收光谱法,也可以将其称为原子吸收分光光度法,主要是对样品进行气化处理,然后通过基态原子特征谱线拥有的吸收作用对样品进行定量分析。原子吸收光谱法具有稳定性强、使用范围广、灵敏度高、抗干扰能力强以及小效率高等一系列优点,能够对70多种元素进行检测,主要测量样品中含有的重金属元素,例如:铜、铅以及镉等;原子吸收光谱法主要分为两大类,即火焰法与无火焰法。

近几年,我国多个省市经常发生镉米事件、血铅事件等,引起了广大人民群众对于重金属污染问题的广泛关注。我国从2009年开始全面实行重金属污染防治,我国国务院在2011年制定并发布了《重金属污染综合防治“十二五规划”》文件,将浙江、江苏等14个省区划分为重金属污染重点防治区域,将有色金属冶炼、有色金属矿采选等多个行业中的上千家企业划分为重金属污染重点防治企业。固体废物、土壤、大气以及水质等一系列环境样品中含有的重金属检测,主要应用的原子吸收光谱法。

4 生态环境监测中色谱分析法的运用

色谱分析法的分析、分离效率比较高,它是一种高效率的生态环境监测分析法。色谱分析法,主要是通过混合物中的流动相与固定相具有的分配系数、亲和作用以及吸附作用等多个方面的差异对化学物质进行合理的检测,对色谱曲线进行分析之后,不仅能够定性样品,还能够定量分析样品。我国环境检测中经常采用的色谱分析法,主要包括:离子色谱法、高效液相色谱法以及气相色谱法。

4.1 离子色谱法

离子色谱,实质上就是高效液相色谱中的一个组成部分,主要对氯、氟、硝酸根以及硫酸根等一系列阴阳离子进行分析。离子色谱是唯一一种能够同时作多组分痕量阴离子快速分析的分析方法,非常适合分析酸雨成分,所以在生态环境监测中的应用范围十分广泛。

4.2 高效液相色谱

高效液相色谱法,实质上就是一种向色谱柱液体流动相施工高压,以此分析分离液体的方法;高效液相色谱法具有灵敏度高、效率高以及速度快等一系列优点,主要是分析与分离一些分子量大、挥发性低以及热稳定性差的有机污染物,而这一类有机污染物在所有有机污染物中占据80%以上,例如:微囊藻毒素、多环芳烃类等。

4.3 气相色谱法

气相色谱法在早期就已经广泛应用于我国土壤、水质以及大气等一系列环境样品的分析中,尤其是对样品中含有的甲苯、苯等多种有机污染物的分析。就目前来看,全球已经了解与掌握的有机化合物种类大约有300多万,其中具备挥发性的有机化合物大约占有所有有机化合物的20%,气相色谱法主要是对具备半挥发性、挥发性的有机化合物进行分析。我国早在1989年就已经准确确定了68种有毒污染物,采用气相色谱法进行定量分析与定性分析的有毒污染物有58种,主要包括:有机氯农药、苯系物以及挥发性卤代烃等一系列物质,充分表明气相色谱法运用于生态环境监测的重要性。

5 结语

我国经济的快速发展,人类的生产、生活对生态环境造成了巨大的影响,污染物的数量与种类呈现快速增加的趋势,对于在线仪器分析技术也提出了新的要求。现阶段,质谱联用技术、原子吸收光谱以及气相色谱法在生态环境监测中的运用范围越来越广泛,不仅提升了环境监测数据的精确性,而且还推进了环境监测工作的开展。

[1]向东山,谭建华.现代仪器分析技术在环境监测中的应用[J].湖北民族学院学报(自然科学版),2011(04).

[2]杨宏奎,薛敏,戈春.仪器分析在环境监测中的应用研究[J].科技创新与生产力,2012(03).

[3]黄勇.现代仪器分析技术在环境监测领域中的应用[J].资源节约与环保,2013(10).

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