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液态电极等离子体发射光谱技术检测金属离子的研究应用

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内容简介

液态电极等离子体发射光谱技术检测金属离子的研究应用 第30卷:第2期 2010年2月
光谱学与光谱分析 Spectroscopy and Spectral Analysis
Vol.30,No.2,pp537-542 February,2010
液态电极等离子体发射光谱技术检测金属离子的研究应用
毛秀玲,吴坚’,应义斌
浙江大学生物系院工程与食品科学学院,浙江杭州310029
摘要快速准确的金属离子检测是涉及多个学科领城及检测技术的研究课题,文章综述了液体电极等离子体发射光谱技术在金属离子检测领域的研究及应用。首先介绍了基于电化学原理的电极法,包括离子选择性电极及阳极落出法,及基于原子吸收或发射光谱等检测金属离子常用方法技术的原理及优缺点;然后阐述了基于等离子体的液体电极光讲技术的原理及特点,包括等离子体的产生机理、光谱特点以及其检测技术的优势;并按照液态电极数目及放电系统结构分成单液态电极及双液态电极放电系统两类,重点介绍了液态电极发射光谱技术的发展历程及研究进展,其中详细说明了ELCAD、SCGD、LS-APGD及毛细管放电等电解质放电系统的结构及特点;利用液态电极等离子体发射光谱技术,对钢、汞、银等重金属以及钠、钾、镁等活泼金属离子的检测限可达哆·L-"。最后探讨了该技术应用于检测金属离子的优势及存在的问题,并展望了其应用前景。
关键调液态电极;等离子体;电解质阴极;金属离子
中图分类号:0646.9
引言
文献标识码:A
DOl; 10. 3964/j. issn, 1000-0593(2010)02-0537-06
要应用于铜、铅、镉等重金属离子的检测。传统的阳极溶出法采用汞作为电极材料,因而带来二次污染,Wang尝试将含有链离子的落液直接添加到待测液中,将离子与目标金
金属离子检测是涉及环境、医学、食品安全等多个领域的重要研究课题。随着现代化工业的进程,土壤、水等生活环境中的重金属污染间题日渐凸显,使得重金属离子的检测迫在眉肆;面人体体液中的各种离子指标直接表征着人体的健康状况,如血钾、血钠的含量是医学研究及临床实践中的常规检测项目;同时,由于金属离子超标引发的食品安全事故越来越引起人们的重视。因而,快速、简使而有效的金属离子检测技术成为诸多领域的共要求。常见的金属离子检测常见的主要有电化学方法和光谐技术等手段。
基于电化学原理的金属离子检测方法主要有离子选择性电极法和阳极溶出法等。离子选择性电极法利用膜电势变化测定溶液中离子的活度或浓度,主要应用于钠和钾等活泼金属阳离子。而阳极落出法,主要利用阳极溶出反应,先使被测离子在适当的条件下电镀富集一定的时间,然后改变电极的电势,再使高集在电极上的物质重新落出,根据电解溶出过程中所得到的极化曲线来进行定量分析。此法的突出优点款是灵敏度板高,一般可达10-"~10mol·L-"。该法主
收稿日期:2009-02-05,修订日期:2009-05-08
属离子同时电镀富集,再通过落出伏安法检测金属含量,由此提出了基于链电极的重金属离子检测技术,从而避免了汞的使用及二次污染的向题"),与其他的无汞型电极相较,该电极的检测效果与汞电极最相近。但阳极溶出法存在的不足是,其测定易受溶液中其他成分的影响,也无法检测钠、钾等活泼金属。
基于光谱技术的金属离子检测方法主要有原子发光光谱和原子吸收光谱。原子发光光谱是根据物质中不同原子在发生能级跃迁时产生的光谱线不同来研究物质的化学组成,面原子吸收光谱则利用不同原子发生能级跃迁所吸收的光谱线不同,从而表征物质的化学组成。两者的主要原理在于,各种元索原子结构不同,其电子在联迁过程中释放或吸收的能量可以产生特定波长次序排列的特征谱线,且谱线的强度与元素的浓度有关。光谱分析的优点在于稳定可靠,但对设备和操作的要求高,难以实现便携化快速检测。
液态电极等离子体发射光谱技术是以电解液为电极构建的放电系统,通过施加电压以产生等离子体,且其光谱特性
基金项目:国家自然科学基金项目(30670535),浙江省科技计划项目(2008C14077)和教育部"新世纪优秀人才支持计划"基金项目(NCET
07-0752)资助
作者简介:毛秀玲,女,1986年生,断江大学生物系统工程与食品科学学院研究生
*通讯联系人
万方数据
e-mail; wujian69@zju. edu cn
e-mail, kayakmaol@yahoo, com, cn
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