鋼研納克檢測技術股份有限公司
Plasma 3000型全譜電感耦合等離子體原子發射光譜測定 工業污泥中Ag、Cu、Ni、Zn
檢測樣品:污泥
檢測項目:Ag Cu Ni Zn
方案概述:本試驗采用Plasma3000對工業污泥中Ag、Cu、Ni、Zn進行測定,該方法能同時測定多元素。且方法簡便、分析周期短、穩定性好、分析效率高、精密度和準確度良好。
Plasma 3000型全譜電感耦合等離子體原子發射光譜測定
工業污泥中Ag、Cu、Ni、Zn
前言
工業污泥是工業污水產生的固體廢棄物,隨著城市工業經濟的快速發展和人們生活水平的提高,我國城鎮污水處理率的不斷提高,污泥產量急劇增加,污泥處置的問題日益突出,污泥中含有各種重金屬和有機污染物等毒害物質易造成二次污染。污泥中的重金屬因其不可降解及毒性大的特點成為限制污泥資源化利用的主要障礙。因此,建立一種合理有效的技術手段分析監測污泥中重金屬的含量,對推動污泥資源化的開發利用有著重大意義。
本試驗采用Plasma 3000對工業污泥中Ag、Cu、Ni、Zn進行測定,該方法能同時測定多元素。且方法簡便、分析周期短、穩定性好、分析效率高、精密度和準確度良好。
圖1工業污泥
試劑、材料和設備
1. 無特殊說明,本標準中試驗所用水為GB/T 6682中規定的一級水;
2. 鹽酸;
3. 硝酸;
4. 各元素的標準溶液;
5. 容量瓶;
6. 刻度吸管或者微量移液器;
7. 氬氣;
8. 電子天平;
9. 石墨電熱板。
圖2 Plasma 3000
樣品制備與前處理
按照GB/T 36690-2018 工業廢液處理污泥中銅、鎳、鉛、鋅、鎘、鉻等26種元素含量測定方法,進行樣品的制備與前處理。
稱取污泥樣品于燒杯中,加入適量水濕潤,加入鹽酸、硝酸,在通風櫥內置于電熱板上低溫緩慢加熱,保持溶液不沸騰,蒸發至剩近干。取下稍冷,加鹽酸、適量水,置于電熱板上繼續加熱使殘渣溶解。消解完成后取下燒杯,冷卻至室溫,將溶液轉移至容量瓶中,用水稀釋至刻度,搖勻,待測。
儀器設備參數
表1 儀器設備參數
儀器工作參數 | 設定值 | 儀器工作參數 | 設定值 |
射頻功率/W | 1050 | 輔助氣流速/L•min-1 | 0.5 |
冷卻氣流速/L•min-1 | 13.5 | 蠕動泵轉速/RPM | 20 |
載氣流速/L•min-1 | 0.84 | 曝光時間/s | 8 |
結果與討論
待測元素譜線選擇
在測定中,遵循低含量元素用靈敏線,高含量元素次靈敏線的原則,從基體干擾和背景
校正兩方面考慮選出各元素的最佳測定譜線(見表2)。由于已進行基體匹配,只考慮光譜干擾和背景影響確定分析譜線,選擇靈敏度高且無共存元素干擾的譜線作為分析線,為提高靈敏度,對多數低含量分析元素采用扣除背景方式進行測定。
圖3 Ag元素譜圖 圖4 Ag元素標準曲線
圖5 Cu元素譜圖 圖6 Cu元素標準曲線
圖7 Ni元素譜圖 圖8 Ni元素標準曲線
圖9 Zn元素譜圖 圖10 Zn 元素標準曲線
從以上各元素譜圖和線性關系來看,符合方法學要求,均滿足測試的需要。
準確度
在污泥樣品中添加符合分析方法一定量的國家有證標準物質進行加標回收驗證,其檢測結果數據如表2所示:
表2 準確度檢測數據
測定元素/% 測定次數 | Ag | Cu | Ni | Zn |
加標體積/(mL) | 2.00 | 1.00 | 0.100 | 0.100 |
加標濃度/(μg/mL) | 20.0 | 1000 | 1000 | 1000 |
加標量/(μg) | 40.0 | 1000 | 100 | 100 |
原樣品含量/(μg) | 46.7 | 1262 | 178.7 | 143.4 |
加標后樣品含量/(μg) | 88.4 | 2246 | 281 | 249.1 |
增加量/(μg) | 41.7 | 984 | 102.3 | 105.7 |
回收率/(%) | 104 | 98.4 | 102 | 106 |
結論
本文采用鋼研納克生產的Plasma 3000型電感耦合等離子體發射光譜儀,方法經加標回收率的驗證,工業污泥中Ag、Cu、Ni、Zn雜質元素的加標回收率在98.0%-110%之間,具有較好準確度,極-好的靈敏度,較快的分析速度, 能滿足工業污泥分析的所需要求。
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