化学检测在环境检测中的应用分析
2019-01-27陈赐权
陈赐权
(广东慧航物联科技有限公司,广东 东莞523000)
1 引言
环境污染例如水质污染、大气污染,其污染的程度以及污染物的组成都需要专业分析,单凭人体的嗅觉与视觉直接判断是远远不够的,而化学检测在其中扮演着举足轻重的角色[1]。对于水质污染,水是溶液的一种,它可以溶解很多离子,在生活饮用水当中,有些离子的超标或有些离子的存在都对人体有着一定的影响[2],因此,利用化学方法检测水质是一种基本方法。大气污染一般来源于各类可燃物的焚烧以及工厂的违规排放,大气排放的污染物主要由硫化物、氮化物等物质所组成[3],其中排放气体中含有大量的硫化物与雨水结合后形成的酸雨对农作物、植皮有腐蚀性的破坏,每年因酸雨造成的农业经济损失不在于小数,而无论是硫化物还是氮化物,都可通过化学检测来测量。化学手段能给环境检测工作提供数据支持。
2 大气检测
大气中的污染气体中含有大量的硫化物和氮化物,如上文所述,在空中二氧化硫或氮氧化物溶解在雨水中,导致降落到地面的雨水呈酸性,pH<5.6,形成的酸雨的危害有:使建筑物受到腐蚀,土壤酸化、水体呈酸性、农作物毁坏等[4]。为了实现对大气中气态污染物的测定,常用化学发光分析法。该方法的原理是通过将检测样品与单个能够进行化学发光的催化剂或者反应物进行耦合而产生辐射光,根据检测辐射光的强度大小计算所含物质的含量多少。
2.1 硫化物检测
国内有著名学者对硫化物的化学发光分析法进行了研究,其中,武汉大学的吴风武研发了以三乙醇胺为吸收剂,以RU为发光体系,以KMnO4、KIO4作为氧化剂测定空气中SO2的化学检测方法。此外,还有国外学者对氧化剂进行更改,利用Ag(Ⅱ)作为氧化剂进行测定,但由于Ag(Ⅱ)在水溶液中不稳定,需要通过其他方法制备,他们以Pt 为阳极,以HNO3为介质,通过恒电流电解AgNO3溶液产生Ag(Ⅱ),并进一步进行化学发光反应,从而成功测定空气中的SO2。
2.2 氮化物检测
如上文所述,化学发光分析法是利用目标成分与氧化剂发生反应而发光原理。国外学者有利用飞行器到高空中检测大气的NO,其氧化剂是利用Au 固体,然后通过在涂有10μmAu 的不锈钢管内进行还原过程,而且不锈钢管直接与空气接触,该方法可以检测80ppb 的一氧化氮。除此之外的氮化物化学发光分析法还有很多。
3 水质检测
水质的检测主要针对水中各种有毒物质、金属离子以及重金属的化合物进行检测。水质检测的内容非常多,因此针对性的化学检测方法也很多。其中,便捷程度高的方法是通过专门的仪器进行检测,例如原子荧光法,通过原子荧光仪器可以对一些重金属的化合物,例如砷、硒、锑等进行检测,由于该方法具有高灵敏度、精确度的特点,因此长期以来受到行业人员的青睐。
水质检测的方法一直以来都不是一家独挡,近年来,等离子体发射光谱法也为环境检测行业带来了非常好的效果。等离子体发射光谱法使用频率最高的就是针对工业废水排放的检测,工业排放的废水容易发生金属离子或者某些元素超标的情况,等离子体发射光谱法可以同时迅速测定多种元素,并且检出限很低,一般在毫克范围,效率高,精确度也高,此外,该方法采用的试剂无毒,不会对环境造成损害。为避免影响测试效果,在测定之前,需要对样品进行稀释或过滤。
4 结语
在环境检测中利用化学检测的手段有很多,每一种手段都有其突出的优势,各挥所长,各尽所能,工作人员找到最合适、最有针对性的检测手段才是最重要的,不仅能够提高检测结果的准确率,而且能够提高检测效率。而研究更多的化学检测方法在环境检测中的应用,有利于保障环保工作更加严谨高效地执行,并且有利于促进化学行业以及环保行业的发展。