小型化电晕放电-原子发射光谱仪检测痕量汞.pdf
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- 关 键 词:
- 小型化 电晕 放电 原子 发射 光谱仪 检测 痕量
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-
第43卷
分析化学( FENXI HUAXUE)特约来稿
第9期
2015年9月
Chinese Journal of Analytical Chemistry
1291~1295
DOI:10.11895/j.isn.02533820.141027
小型化电晕放电一原子发射光谱仪检測痕量汞
罗虹2侯贤灯3龙舟
(四川大学建筑与环境学院,成都610052(四川师范大学化学与材料科学学院,成都61008
四川大学分析测试中心,成都610064
摘要采用电晕放电激发源和手持式电荷耦合检测器组装了小型化原子发射光谱仪,将其用于检测痕量
汞。以光化学蒸气发生技术作为进样手段,在甲酸辅助下用紫外光照射样品溶液产生汞蒸气,并由氫气带入
电晕放电光源中,激发后产生汞原子发射光谱信号,用电荷耦合检测器在253.7m处检测。经优化得到的最
佳实验条件为甲酸浓度4%,电晕放电电压90V,载气流速200mL/umin;检测信号稳定,相对标准偏差为
2.5%;标准曲线线性范围为0.5~1000ug/L,线性相关系数大于0.99,汞的检出限可以低至0.03ug/L。同
时,对两种含汞的标准样品进行了分析,【检验表明,检测结果与样品标准值在95%的置信水平上无显著性
差异;另外,对成都市府南河水和四川大学校园荷花池水的汞含量进行了测定,加标回收率在93.8%~103%
范围之内。该小型化原子发射光谱测汞仪具有组装简单、低能耗、高灵敏度便携式适用于现场分析等优点。
关词电晕放电;汞;光化学蒸气发生;原子发射光谱法
1引言
汞是一种毒性元素,通常通过人为源和自然源两个途径释放到环境中。汞会通过食物链累积,转化
成毒性更大的形态,危害生态系统和影响人类健康山。目前,汞污染已成为世界性的环境向题。很多
学者致力于新颖有效的汞分析方法的研究。
痕量汞的分析方法很多,冷蒸气发生原子吸收光谱法(AS)和原子荧光光谱法(AFS)因其测量灵
敏度高,成为环境样品、生物样品中汞测定最常用的方法。但是,传统原子吸收光谱仪和原子荧光
光谱仪体积大,不能满足监督监控、应急监测和现场分析的要求。紧凑的便携式仪器设备具有体积小、
成本低、能耗低、易操作的优点,能满足上述需求,因而更适用于应急监测和现场分析。最近,许多研究
工作都集中在原子光谱系统的小型化发展。数十年前已经开始改进放电技术产生和维持低温等离子
体,包括介质阻挡放电5?、辉光放电)、电容耦合等离子体n和微等离子体装置等。电晕放电
( Corona discharge,CD)是一种常见的气体放电现象。在丝状或针尖电极附近,气体发生电离和激发,出
现电晕放电。电晕放电技术的应用可追溯到第一台静电除尘器。CD目前已经广泛用于复杂生物样
品的分析l、污水处理和空气净化13,?,更被用作质谱分析?和离子迁移光谱13,)分析的离子源。
由于电晕放电是一种大气压下的低能耗放电,也可用于挥发性物质的原子化甚至进一步激发产生原子
发射光谱。
汞冷蒸气发生作为传统的进样方式通常需要使用SnCl2或NaBH4等还原性化学试剂,伴随产生的
氢气带来背景干扰,蒸气发生效率较低,这些不足都限制了这一还原体系的广泛应用の。另一些蒸气
发生进样技术则不需要使用化学试剂。如:电化学蒸气发生、超声辅助化学蒸气发生2,]以及光化
学蒸气发生?。其中,光化学蒸气发生体系采用无毒性还原性试剂,是一种很有吸引力的绿色进样
技术。在紫外光照射下,有机酸分解产生还原自由基,将汞转化成汞蒸气。
本研究组研制了一种小型化的原子发射光谱分析系统,以电晕放电等离子体为激发光源,采用光化
学蒸气发生进样,电荷耦合器件(CCD)作检测器对汞进行测定。本装置结构紧凑、能耗低、操作方便、
灵敏度高。与传统的冷原子荧光测汞仪相比,本装置采用电晕放电作为激发源,放电稳定,激发能力较
2014-11-25收稿;2014-12-13接受
本文系国家自然科学基金委(N。.21275103)和四川省科技厅基金(N0.2012]CP00)资助项目
E-mail:longzhou@scu.edu.cn
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分析化学
第43卷
强。甲酸辅助的紫外光化学蒸气发生进样,效率高,所用化学试剂少,是一种相当绿色的分析方法。
2实验部分
2.1仪器装置
小型化的CD-AES检测系统(图1)由4部分组成:六通阀、实验室自制的电晕放电装置、紫外灯和
SB2000电荷耦合器件(美国海洋光学仪器公司)。六通阀连接了一个3mL的定量环。六通阀手柄在
装载(Ioad)位置时,样品进入定量环,将手柄转动至进样(FIow)位置时,甲酸溶液推动样品进入反应
管,在紫外光照射下,生成挥发性的汞蒸气,并通过氬气引入电晕放电区域,以氩气作为放电气体,在曲
率半径很小的尖端电极附近,由于局部电场强度超过氩气的电离场强,使氩气发生电离和激励,产生电
晕放电。放电过程中氩气流速恒定,放电管的气压保持恒定,使电晕放电均匀、稳定,放电产生的能量使
汞受到激发并产生相应的原子发射光谱信号,由CCD检测,采用峰面积进行定量分析。实验室自制的
电晕放电装置由十字形石英管(50mmx5.0mmi.d.,7.0mmo.d.)和两个铂铱丝电极(直径0.5mm)
构成。电极安装在石英管中轴线上,电极间距离为1.5mm,能产生稳定的CD微等离子体。臭氧发生
器(YC.BP1OIP,广州救捞局电子设备厂)以及转换器(TDCC2-1,浙江正泰电器股份有限公司)为CD
稳定放电提供能量。
电极
2.2试剂与材料
Electrode
Waste
气(99.99%)用作载气和放电气体,购于成
都乔源气体有限公司。汞标准溶液由高浓度标准
储备液稀释,介质为4%甲酸。其它化学试剂均为
载流
Carrier fluid
分析纯,购于成都科龙化学试剂公司。超纯水由成
CCD
都超纯科技有限公司纯水系统制得。
气液分离器
2.3样品分解
Gas liquid seperator
准确称取0.5g样品于25mL离心管中,加人
5mL50%(VHI。在室温下超声30min,离心
蠓外光
废液
分离。吸取上清液转人容量瓶,用去离子水稀释到
Currier gas
25mL,待测
图1以电晕放电为激发源,以电荷耦合器件为检测器
3结果与讨论
的原子发射光谱仪示意图
Fi
1g
Schematic diagram of corona discharge-atomic
3.1条件优化
emission spectrometer using charge-coupled device
3.1.1载气流速的优化如图2a所示,氩气作为 spectral detector
载气和放电气体,考察了氩气流速对汞原子发射强
度的影响。在100~200mL/min范围,汞原子发射强度随着流速的增大而增强;当载气流量大于
250mL/min后,其发射光谱信号显著下降。因此选用200mL/min的载气流速。
3.1.2放电电压优化臭氧发生器以及转换器为CD稳定放电提供能量。考察了放电电压在
80~100V之间的汞原子发射光谱信号(图2b)。较高电压能提供较高的能量,产生较多的自由基,还原
能力增强,汞原子发射光谱强度也随之増大。当电压大于95V,信号会变得不稳定,信噪比也逐展开阅读全文
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