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淺析應用AFS-830型雙道原子熒光法測定廢水中砷和硒

2013-05-11 10:50:34梁志華
中國新技術新產品 2013年10期

梁志華

(高要市環境保護監測站,廣東 高要 526100)

1 實驗部分

1.1 儀器

AFS-830雙道原子熒光光度計(北京吉天儀器有限公司),砷、硒高性能空心陰極燈。

1.2 工作條件

基于燈電流、光電倍增管負高壓、載氣流量、屏蔽氣流量、原子化器高度和反應介質等對分析靈敏度、精密度和準確度影響很大,所以對儀器工作條件進行了優化,最佳工作條件為:負高壓270V,砷燈電流40mA,硒燈電流80mA,原子化器高度 8mm,載氣流量 400mL·min-1,屏蔽氣流量1000mL·min-1,分析信號為峰面積,讀數時間10s,延遲時間1.5s。

1.3 試劑

砷標準溶液:100mg·L-1(中國環境保護局標樣研究所購買),使用時,用10%的鹽酸逐級稀釋成200μg·L-1的使用液。

硒標準溶液:100mg·L-1(中國環境保護局標樣研究所購買),使用時,用10%的鹽酸逐級稀釋成50μg·L-1的使用液。

氫氧化鈉溶液(5g·L-1):稱取 1g氫氧化鈉溶于純水中,稀釋至200mL。

硼氫化鉀溶液(20g·L-1):稱取硼氫化鉀4.0g溶于200mL5g·L-1的氫氧化鈉溶液中,混勻。

載流:5%鹽酸溶液,取50mL濃鹽酸,用純水稀釋至1000mL。

三氯化鐵溶液(Fe3+10mg·mL-1):稱取4.83gFeCl3·6H2O溶于100mL水中。

硫脲+抗壞血酸溶液:稱取5.0g硫脲加約80mL純水,溶解后加入5.0g抗壞血酸,稀釋至100mL。

所用試劑純度鹽酸為工藝超純,其余為分析純,測定用水為去離子水或同等純度的水。

1.4 樣品前處理及測定

取50mL廢水樣于100mL錐形瓶中,加入HNO3-HClO4(4+1)5mL,于電熱板上加熱至冒白煙后,取下冷卻,再加5mLHCl(1+1)加熱至黃褐煙冒盡,冷卻后用水轉移到50mL容量瓶中,定容至刻度。同時做空白實驗。取10mL消解后的樣品于25mL比色管中,分別往樣品、空白及標準溶液中加入0.5mL三氯化鐵溶液,搖勻,再加2mL濃鹽酸,1mL硫脲抗壞血酸溶液,混勻。放置 15~20min。以 20g·L-1硼氫化鉀溶液作為還原劑,5%鹽酸溶液作載流,按照優化的儀器工作條件測定熒光強度,根據標準工作曲線計算樣品含量。

表1 不同掩蔽劑消除干擾結果

表2 標準物質的測定

表3 樣品測定結果

2 結果與討論

2.1 儀器條件選擇

儀器條件以單獨測定砷、硒的條件為基礎,同時考慮廢水中硒的濃度較低,砷的測定較穩定、燈的壽命、儀器的穩定性等多種因素,經試驗選擇儀器條件為:負高壓270V,砷燈電流40mA,硒燈電流80mA,原子化器高度8mm,載氣流量400mL·min-1,屏蔽氣流量 1000mL·min-1,分析信號為峰面積,讀數時間10s,延遲時間1.5s。在此條件下砷、硒測定響應值較高且儀器穩定。

2.2 樣品前處理及干擾的消除

氫化物發生原子熒光法的干擾主要有液相干擾和氣相干擾,溶液中的干擾是由于干擾成分優先還原成其它價態或金屬,它能引起共沉淀,吸附氫化物并使其接觸分解以致使氫化物發生減慢或完全停止。

氣相干擾是由于揮發性氫化物引起的,一般是指可形成氫化物元素之間在傳輸及原子化過程中的相互干擾。氫化物發生原子熒光法測定廢水水樣,必須進行前處理,消除干擾。水樣經HNO3·HClO4消解后,可消除硫化物等還原性物質和部分有機物的干擾,但金屬離子的干擾不能消除。該方法的主要干擾離子有Cu2+、Co2+、Ni2+、Ag+、Hg+,其它常見陰陽離子沒有干擾。10mg·L-1Co、15mg·L-1Hg、0.5mg·L-1Ag、1000mg·L-1Fe3+等在加入硫脲+抗壞血酸后,沒有干擾。廢水中 Co2+、Ag+、Hg+濃度都不高,在此濃度以下。本試驗重點針對 Cu2+、Ni2+的干擾進行試驗,在 20μg·L-1As10μg·L-1Se標準溶液,加入主要干擾離子 100mg·L-1Cu 和 300mg·L-1Ni,分別加入不同的掩蔽劑,試驗結果見表1。

表1可見,硫脲+抗壞血酸和鐵氰化鉀基本不能消除的干擾,EDTA有一定作用,但效果不理想,加三氯化鐵掩蔽效果最好,能同時消除測定砷硒的干擾,試驗選用加入三氯化鐵消除干擾。

2.3 預還原劑用量的選擇

廢水中的砷主要以As(Ⅴ)和As(Ⅲ)存在,硒以 Se(Ⅳ)和 Se(Ⅵ)存在,為使 As(Ⅴ)轉化成 As(Ⅲ)、Se(Ⅳ)轉化成 Se(Ⅵ),需加入一定體積的硫脲+抗壞血酸溶液作預還原劑,同時硫脲+抗壞血酸還能起掩蔽作用。以 20μg·L-1As10μg·L-1Se標準溶液,加入主要干擾元素100mg·L-1Cu和300mg·L-1Ni進行試驗,并同時加入 Fe3+,分別加入不同體積的硫脲+抗壞血酸溶液,測定熒光強度。試驗得出,加1mL硫脲+抗壞血酸溶液,已能足夠還原樣品,多加熒光強度基本不變,試驗選用加入1mL硫脲+抗壞血酸溶液。

2.4 鹽酸濃度的選擇

鹽酸濃度的選擇不應只在純溶液中選擇,應考慮廢水中成分復雜,有各種干擾因素,干擾情況與選用的酸度有關,適當增加酸度可較好地克服某些金屬的干擾。我們選用 20μg·L-1As10μg·L-1Se標準溶液,加入主要干擾元素50mg·L-1Cu和300mg·L-1Ni,并同時加入 Fe3+抑制干擾,加入不同體積的鹽酸,測定熒光強度。試驗結果表明,當加入鹽酸體積為1~3mL時,熒光強度最大且穩定。因樣品中已加酸處理,考慮節約成本,易于操作,故試驗選用加入2mL鹽酸。

2.5 硼氫化鉀濃度的選擇

硼氫化鉀濃度對砷、硒的測定有明顯的影響,且硼氫化鉀的濃度愈大愈容易引起液相干擾。因此試驗采用 5g·L-1,10g·L-1,15g·L-1,20g·L-1,30g·L-1,50g·L-1的硼氫化鉀作濃度試驗,試驗結果得出,測定砷、硒在硼氫化鉀濃度低,還原能力不夠,熒光強度值低,隨硼氫化鉀濃度增大,熒光強度值逐漸增大。當硼氫化鉀濃度為15~20g·L-1,熒光強度基本不變,硼氫化鉀濃度進一步增加而熒光強度卻下降,這是由于高濃度的硼氫化鉀與酸反應產生大量氫氣,稀釋了待測元素氫化物濃度,造成熒光強度下降,試驗選擇硼氫化鉀的濃度為20g·L-1可滿足同時測定砷、硒的條件。

2.6 樣品測定及回收率試驗

按試驗方法對測定環境標樣研究所的標準樣品和實際水樣進行測定,同時進行加標回收試驗。結果見表2、表3。

結語

AFS-830型雙道原子熒光法測定水中砷和硒具有靈敏度高、檢出限低、儀器價格相對較低和操作方便等優點,不僅能夠快速、準確地測定工業廢水中的砷和硒,而且可以減少操作人員的工作量,提高工作效率,是一種可行性較高的測定方法,具有良好的發展前景。

[1]李芳.氫化物發生-原子熒光法同時測定飲用水中微量砷和硒 [J].浙江預防醫學,2007(10).

[2]李淑嬈,陳曉博.應用AFS-830型雙道原子熒光光度計同時測定水中砷、硒[J].黑龍江環境通報,2006年(02).

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