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本期文章导读

2020-03-25编辑部

岩矿测试 2020年2期
关键词:金属元素甲烷探针

174 新型荧光碳点的制备及其在微量金属离子测定中的应用

刘娟娟1,2,陈永雷1,陈兴国1*

(1.兰州大学化学化工学院,甘肃 兰州 730000;2.兰州大学第二医院,甘肃 兰州 730030)

新型荧光探针的设计、制备并应用于复杂样品特别是生命样品中微量金属离子的测定是分析化学研究的最活跃领域之一。碳点(carbon dot,CD)由于具有优异光学性能,用于构建新型荧光探针已受到广泛关注。利用不同原料制备高性能荧光CD的合成方法,通过CD与目标分析物的特异性作用应用于测定复杂样品中微量金属离子,在近年来得到了迅速发展,但仍有许多问题需要深入研究。鉴于此,该文对CD的合成原料、合成方法、荧光探针的构建方式及其在测定微量金属离子中的应用进行了评述。该文提出,发展新型检测模式、设计合成新的CD荧光探针并据此建立高选择性、高灵敏度的可用于复杂样品分析的新方法,是开展CD在分析化学中的重要研究方向之一。

188 应用高温甲烷吸附实验研究川东北地区五峰组页岩甲烷吸附能力

张烨毓1,2,3,曹茜1,2,3,黄毅1,2,3,戚明辉1,2,3,李孝甫1,2,3,林丹1,2,3

(1.页岩气评价与开采四川省重点实验室,四川 成都 610091;2.自然资源部复杂构造区页岩气勘探开发工程技术创新中心, 四川 成都 610091;3.四川省科源工程技术测试中心,四川 成都 610091)

测量页岩甲烷吸附能力是评估页岩气藏潜力的重要内容之一。国内外测量页岩甲烷吸附能力主要依赖等温吸附实验和经典的Langmuir方程。受限于实验设备的测试能力,目前等温吸附实验的测试压力多低于15MPa,温度也低于地层温度。事实上,页岩储层内的甲烷一般处于超临界状态且有过剩吸附现象,因此基于Langmuir方程拟合等温吸附曲线进而获得页岩的甲烷吸附能力并不十分准确。目前尚缺乏地层温度和压力条件下页岩甲烷吸附能力的研究。该文在通过场发射扫描电镜研究川东北地区龙马溪组页岩孔隙结构特征的基础上,使用高温高压等温吸附仪(最大测试压力35MPa,温度200℃)测量地层条件下(压力30MPa,温度50℃)页岩的甲烷吸附气量,基于修正的三元Langmuir-Freundlich(L-F)方程拟合甲烷过剩吸附曲线并获得地层条件下页岩的甲烷吸附能力,揭示了过剩吸附现象导致常规方法测量的页岩甲烷吸附能力值偏高(15.8%)。该文的测试环境更加符合页岩储层真实情况,为准确测量页岩甲烷吸附能力和评估页岩气藏提供了借鉴。

208 常压密闭微波消解-电感耦合等离子体发射光谱法测定锑矿石中的锑

郑智慷1,2,曾江萍1,2,3,王家松1,2*,乔赵育4,刘义博1,2,吴良英1,2,王力强1,2

(1.中国地质调查局天津地质调查中心,天津 300170;2.华北地质科技创新中心,天津 300170;3.中国地质调查局泥质海岸带地质环境重点实验室,天津 300170;4.中检(天津)检测有限公司,天津 300300)

目前常用的锑元素分析方法为王水溶矿-原子荧光光谱法(AFS)。王水溶矿在处理硅酸盐含量较高的样品时,对造岩元素的溶解不完全;锑在溶液中易水解,王水定容方式难以较好地抑制水解;AFS法由于其线性范围较窄,应用于测定含量较高的锑(锑含量大于5%)易产生较大的稀释误差。该文利用硅酸盐的性质,引入氢氟酸溶解样品中的硅酸盐,可以完全溶解样品,在提取过程中通过加入酒石酸与锑络合抑制了锑元素的水解。在样品前处理条件优化的前提下,基于电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)线性范围较宽、精密度高的优势,实现了锑的准确测定,锑的测定范围宽(0.7%~40%)。该方法为测定其他造岩元素及易水解元素提供了研究思路。

225 城镇周边和江河沿岸土壤中Hg和Cd存在形式解析与生态风险评估

马生明1,朱立新2,汤丽玲1,唐世新1

(1.中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所,河北 廊坊 065000;2.中国地质调查局,北京 100037)

城镇周边土壤中Hg异常、大江河沿岸土壤中Cd异常普遍存在,其生态风险已受到广泛关注。依据土壤中Hg、Cd等重金属元素的含量,基于相关模型的环境状况评价以及以农作物中重金属元素含量为标准的生态效应评价,显示出令人担忧的结果,由此多数研究者认为土壤中重金属元素的生态风险不容忽视。该文从土壤中Hg、Cd两个重金属元素自然存在形式研究入手,揭示出重金属元素自然存在形式限定其有效态含量,进而影响其生态效应。受土壤中Hg存在形式转化研究结果的启示,提出在生态效应基础上的生态风险评估,同样需要深入了解重金属元素在农作物、食物乃至人体系统中的存在形式及其转化特性,既要重视重金属元素的量(含量),更要重视重金属元素的质(存在形式)。该文为客观准确评价重金属元素生态风险提供了新视角。

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