穆海燕
唐山瑞坤環境檢測服務有限公司 河北唐山 063000
隨著社會經濟的不斷發展,當前社會工業化進程也在加快,大量的工業源污染物隨之產生,會對農產品產地土壤造成嚴重的重金屬污染,進而直接影響到農產品質量安全,對人們的身體健康及生命安全造成威脅。因此,我們應該對農產品產地土壤重金屬污染的檢測方法進行積極研究,及時掌握農產品產地受到重金屬污染的實際情況,原子吸收光譜法在土地環境污染監測工作中具有良好的應用優勢。
原子吸收光譜法出現的時間比較早,并且在之后的時間里不斷發展,其原理是將物質原子蒸氣和待測元素之間的相互作用作為基礎來實現定量分析,以待測元素自身波長為基礎,測量試樣原子蒸氣所吸收的輻射,然后通過相關計算將待測元素實際含量大小確定下來[1]。一般情況下原子都處于基態,如果在原子蒸汽中有特征輻射通過,那么大量的能量就會被原子吸收,使得原子從本來的基態轉變為激發態,通常是第一激發態完成共振吸收,成功獲取到光譜。這種方法在實際應用過程中具有十分明顯的優勢,首先靈敏度較高,外界因素對應用過程造成的干擾較小,得到的檢測結果也比較準確,并且具有廣泛的適用范圍。
原子吸收光譜法主要包含以下幾種類別:
(1)火焰法,此方法被廣泛應用到土壤環境監測工作中,可以為實施過程提供標準化參考依據,還能夠有效控制整個監測過程,但在檢測具有耐高溫特性的元素時,會對樣品產生離解作用,增加了樣品分解工作的難度,導致樣品中元素的具體含量無法被明確。
(2)氫化物法,在土壤環境監測工作中合理應用此方法,可以同時對多種元素進行分析,還能夠彌補火焰法的不足,特別是檢測Se和As等元素時具有非常高的靈敏度。
(3)石墨爐法,此方法與上述兩種方法相比較來說,具有一定的局限性,在進行元素檢測時或導致數量級下降,無法同時對多個元素進行檢測,所以在實際工作中沒有得到普遍應用。
在實際檢測工作中應用原子吸收光譜法的優勢可以從以下幾個方面體現出來:
(1)具有比較強的選擇性,由于原子吸收光譜法吸收帶比較寬,檢測速度要比其他土壤檢測方法更快,而且自由化程度較高,在實際土壤檢測工作中需要分析發射光譜,如果元素共存的情況出現,會嚴重影響表現強度,而原子吸收光譜法受到此類影響較小。
(2)具有比較廣泛的分析范圍,原子吸收光譜法的類型數量眾多,適合的檢測對象比較廣泛,比如可以應用到痕量元素、微量元素和土壤主量元素等的檢測工作中,除此之外,還可以通過對元素類型的分析,來選擇合適的檢測方式并可以得到有效應用[2]。
(3)具有較高的靈敏度,在一些常規元素的檢測工作中合理應用原子吸收光譜法,能夠收獲很好的效果,大部分元素檢測都可以達到PPM級別,并明確數量級的濃度范圍,其操作過程也十分簡單快捷,有效提升了縮短了檢測工作需要的時間。
在分析土壤元素含量的過程中,應預先處理需要檢測的土壤樣品,當前階段的實際檢測工作中通常會利用消化和熔融的方式來破壞土壤礦物質晶格,再把土壤中等待檢測的各種元素轉移到相應的溶液中。通過對當前實際檢測工作的分析,可以了解到在進行樣品處理時,通常會采用酸融或堿融兩種方法,酸融可以通過硫酸、氫氟酸和高氯酸相結合的方式實現,堿融可以通過氫氧化鈉和碳酸鉀法來實現,測量元素的實際含量最后可以通過原子吸收光譜法進行確定。在分析土壤提取液和有效態元素時,因為鈣元素和鉀元素等都可以被直接測量到,因此可以應用空氣—乙炔火焰來確定元素含量,可以科學應用一次性浸提劑對鐵和錳等有效態元素進行測量,金屬元素的成功提取可以通過PH值分析方法來實現。
在實際檢測工作中應用原子吸收光譜法,具體的檢測工程可能會受到外界因素的影響,導致檢測結果缺乏準確性。為了有效解決外界因素的影響,就要采取有效措施嚴格控制各種干擾因素。當待測元素分線和共享元素吸收線比較接近時,整個測量過程就會受到光譜的干擾,從而對檢測結果造成影響,因此就應該重新選擇分析線,在實際操作過程中也應盡量避免波長比較接近的情況出現。在堿土金屬和堿金屬檢測工作中容易受到電離干擾,當出現電離干擾后就無法有效吸收特定波長,也會對最后測試結果的準確性造成影響,這種情況下就可以合理應用火焰法進行測量,需要注意的是應控制好火焰溫度,不可讓火焰溫度過高。
在土壤環境監測工作中應用原子吸收光譜法,可以全面了解土壤污染實際情況,并以檢測到的污染元素為依據制定出相應的污染處理方案,從而實現污染控制的目標,促進土壤環境質量的提升。合理應用原子吸收光譜法能夠明確土壤中污染元素的類型和含量等,在分析工作完成之后就可以對具體的污染程度進行判斷,同時也能確定各種元素的分布情況,為后期污染處理方案的設計工作提供可靠依據,在污染處理方案中還要明確需要重點處理的污染問題。土壤污染處理工作需要全社會共同參與,科學評估土壤污染程度,確定每種污染元素所占的比例,然后制定相關的污染處理措施,為生態環境建設作出貢獻。
在土壤污染元素檢測工作中應用原子吸收光譜法,首先要確定待測元素的類別和濃度,然后選擇合適的原子化技術,對樣品進行預處理。此方法不僅具有較高的準確性,并且十分靈敏,在實際土壤環境監測工作中得到普遍應用。