張 寧,郭秀平,李 星,申玉民,姜云軍,安彩秀,薛志坤
(1.河北省地礦中心實驗室,河北保定071051;2.河北地質職工大學實驗實習中心,河北石家莊050081)
礦山企業的冶金廢水中含有鉛、鎘、銅、銀等多種污染環境的重金屬元素,為減少對環境的污染,廢水必須經化學工藝處理達標后排放。目前,冶金廢水中重金屬元素的處理工藝主要采用化學沉淀法[1-3],處理后金屬元素含量變得很低,大多在x~xxx μg/L之間,有時甚至會低于儀器的檢出限[4]。采用火焰原子吸收光譜等儀器測定冶金廢水,靈敏度難以得到滿足[5]。電感耦合等離子體發射光譜法(ICP-AES)雖然具有較高的靈敏度,但是化學沉淀工藝在處理過程中添加硫酸鈉引入大量的鹽分,測定時鹽分在儀器的進樣系統中易產生沉積,而且在儀器測定過程中存在著較高的背景干擾,影響了分析的準確性和精密度[6-7]。
對經化學工藝處理后的高鹽水樣中痕量金屬元素進行預富集和分離基體處理,是非常必要的。此類高鹽溶液通常采用萃取、共沉淀、樹脂吸附等方式分離基體[1,8-9]。如果使用有機萃取劑,存在污染環境、操作繁瑣、過程復雜等不足。以巰基為功能團的分離富集技術發展很快,已在微量分析化學中得到了快速的發展與應用[10-13]。巰基化合物中的巰基與某些重金屬離子有很強的絡合作用,在分析檢測中常用巰基棉分離和富集微量重金屬離子,利用不同金屬離子與巰基配位鍵的穩定性差異,可以通過控制不同的酸度,選擇性地分離和富集不同的金屬離子。……