2025-12-30
Экологическая отрасль - это быстрорастущая область, охватывающая различные аспекты, такие как контроль загрязнения, восстановление ресурсов и охрана окружающей среды. Масштаб рынка продолжает расширяться, а технологические инновации неуклонно развиваются. Как основной инструмент для обнаружения тяжелых металлов в экологическом анализе, атомно-абсорбционный спектрофотометр обладает авторитетом и точностью, которые вряд ли будут полностью заменены в обозримом будущем. Он повышает свою эффективность за счет автоматизации, интеллекта и гибридных методов для удовлетворения потребностей современных лабораторий в крупномасштабных, высокопроизводительных операциях.
Применение атомно-абсорбционного спектрофотометра в экологической отрасли
Атомно-абсорбционный спектрофотометр, разработанный Wayeal, предоставляет точное и надежное решение для обнаружения загрязнения тяжелыми металлами в экологическом секторе. Основываясь на принципе поглощения характеристической спектральной линии, эта технология позволяет точно измерять токсичные тяжелые металлы, такие как свинец, кадмий, ртуть и мышьяк, а также загрязняющие элементы, такие как медь, цинк и никель, в экологических средах, включая воду, почву и твердые отходы.
В области экологического мониторинга и контроля загрязнения наше решение поддерживает несколько режимов обнаружения, включая методы пламени, графитовой печи и гидрирования. При чувствительности обнаружения, достигающей уровня ppt, оно полностью соответствует как отечественным, так и международным экологическим нормам, таким как «GB 3838-2002 Стандарты качества окружающей среды для поверхностных вод», «GB 15618-2018 Стандарты качества окружающей среды для почв» и «GB 5085.3-2007 Стандарты идентификации опасных отходов». Для сложных матриц экологических образцов мы предлагаем профессиональные решения для предварительной обработки, включая микроволновое разложение, разложение в сосудах высокого давления и ультразвуковую экстракцию, чтобы обеспечить точность и репрезентативность результатов испытаний.
С точки зрения эффективности обнаружения, атомно-абсорбционный спектрофотометр серии Wayeal AA2300 оснащен системой автоматического отбора проб и интеллектуальной платформой анализа, что позволяет непрерывно автоматически обнаруживать большие партии экологических образцов. Прибор оснащен встроенной системой контроля качества данных, дополненной такими функциями, как автоматическая запись данных обнаружения, иерархическое управление разрешениями и аудиторские следы операций, обеспечивая надежную техническую поддержку для правоохранительных органов в области охраны окружающей среды, расследования источников загрязнения и экологической реабилитации.
Основные справочные стандарты в экологической отрасли
|
Код стандарта |
Название стандарта |
|
GB 3838-2002 |
Стандарты качества окружающей среды для поверхностных вод |
|
GB 8978-1996 |
Комплексный стандарт сброса сточных вод |
|
GB/T 7475-1987 |
Качество воды — Определение меди, цинка, свинца и кадмия — Атомно-абсорбционная спектрофотометрия |
|
GB 5750.6-2023 |
Стандартные методы исследования питьевой воды — Часть 6: Металлы и металлоиды |
|
GB/T 11904-1989 |
Качество воды — Определение калия и натрия — Пламенно-атомно-абсорбционная спектрофотометрия |
|
GB/T 11911-1989 |
Качество воды — Определение железа и марганца — Пламенно-атомно-абсорбционная спектрофотометрия |
|
GB/T 11905-1989 |
Качество воды — Определение кальция и магния — Атомно-абсорбционная спектрофотометрия |
|
GB/T 11912-1989 |
Качество воды — Определение никеля — Пламенно-атомно-абсорбционная спектрофотометрия |
|
HJ 757-2015 |
Качество воды — Определение хрома — Пламенно-атомно-абсорбционная спектрофотометрия |
|
GB/T 11907-1989 |
Качество воды — Определение серебра — Пламенно-атомно-абсорбционная спектрофотометрия |
|
GB/T 15505-1995 |
Качество воды — Определение селена — Графитовая печь атомно-абсорбционная спектрофотометрия |
|
GB/T 17141-1997 |
Качество почвы — Определение свинца и кадмия — Графитовая печь атомно-абсорбционная спектрофотометрия |
|
HJ 491-2019 |
Почва и осадок — Определение меди, цинка, свинца, кадмия и хрома — Пламенно-атомно-абсорбционная спектрофотометрия |
|
HJ 1082-2019 |
Почва и осадок — Определение шестивалентного хрома — Щелочное разложение/пламенно-атомно-абсорбционная спектрофотометрия |
|
HJ 687-2014 |
Твердые отходы — Определение шестивалентного хрома — Щелочное разложение/пламенно-атомно-абсорбционная спектрофотометрия |
|
HJ 1080-2019 |
Почва и осадок — Определение таллия — Графитовая печь атомно-абсорбционная спектрофотометрия |
|
HJ 538-2009 |
Выбросы из стационарных источников — Определение таллия — Пламенно-атомно-абсорбционная спектрофотометрия |
|
HJ 684-2014 |
Выбросы из стационарных источников — Определение таллия — Графитовая печь атомно-абсорбционная спектрофотометрия |
|
HJ/T 63.1-2001 |
Выбросы из стационарных источников — Определение никеля — Пламенно-атомно-абсорбционная спектрофотометрия |
|
HJ/T 64.2-2001 |
Выбросы из стационарных источников — Определение кадмия — Графитовая печь атомно-абсорбционная спектрофотометрия |
Типичные примеры применения в промышленности
Свинец
|
Спектральные параметры |
|||
|
Лампа |
Pb |
Характеристическая длина волны |
283,3 нм |
|
Давление |
355 В |
Щель |
0,4 нм |
|
Коррекция фона |
AA-BG |
Ток лампы |
5 мА |
![]()
Кадмий
|
Спектральные параметры |
|||
|
Лампа |
Cd |
Характеристическая длина волны |
228,9 нм |
|
Давление |
413 В |
Щель |
0,4 нм |
|
Коррекция фона |
AA-BG |
Ток лампы |
3 мА |
![]()
Экспериментальные предостережения:
1. Условия эксперимента: Для свинца (Pb) и кадмия (Cd): объем инъекции: 20 мкл; пиролитическая графитовая трубка с покрытием.
2. Азотная кислота, плавиковая кислота и хлорная кислота, используемые в эксперименте, являются сильно окисляющими и коррозионными. Соляная кислота очень летуча и коррозионна. Приготовление реагентов и разложение образцов должны проводиться в вытяжном шкафу. Работайте с соответствующими средствами индивидуальной защиты, чтобы избежать вдыхания или контакта с кожей и одеждой.
Никель
|
Спектральные параметры |
|||
|
Лампа |
Ni |
Характеристическая длина волны |
232,1 нм |
|
Давление |
659 В |
Щель |
0,2 нм |
|
Коррекция фона |
AA-BG |
Ток лампы |
4 мА |
|
Распылитель/Расход воздуха |
|||
|
Расход ацетилена |
2 л/мин |
Высота распылителя |
10 мм |
|
Вспомогательный газ |
Воздух |
Время отбора проб |
1 с |
|
Задержка отбора проб |
0 с |
Способ измерения |
Среднее |
![]()
Экспериментальные предостережения: При использовании линии поглощения 232,0 нм для определения никеля может возникнуть интерференция от близлежащих триплетных спектральных линий никеля. Выбор спектральной полосы пропускания 0,2 нм может смягчить этот эффект.
Элемент калия - метод пламенной эмиссии
|
Спектральные параметры |
|||
|
Лампа |
K |
Характеристическая длина волны |
766 нм |
|
Давление |
538 В |
Щель |
0,4 нм |
|
Коррекция фона |
AA |
Ток лампы |
5 мА |
|
Распылитель/Расход воздуха |
|||
|
Расход ацетилена |
1,8 л/мин |
Высота распылителя |
10 мм |
|
Вспомогательный газ |
Воздух |
Время отбора проб |
1 с |
|
Задержка отбора проб |
0 с |
Способ измерения |
Среднее |
|
Время нуля |
0 с |
||
![]()
Элемент натрия - метод пламенной эмиссии
|
Спектральные параметры |
|||
|
Лампа |
Na |
Характеристическая длина волны |
589,3 нм |
|
Давление |
455 В |
Щель |
0,2 нм |
|
Коррекция фона |
AA |
Ток лампы |
5 мА |
|
Распылитель/Расход воздуха |
|||
|
Расход ацетилена |
1,8 л/мин |
Высота распылителя |
10 мм |
|
Вспомогательный газ |
Воздух |
Время отбора проб |
1 с |
|
Задержка отбора проб |
0 с |
Время нуля |
0 с |
|
Способ измерения |
Среднее |
||
![]()
Экспериментальные предостережения:
1.Метод пламенной эмиссии: Калий и натрий подвержены ионизации и проявляют высокую интенсивность излучения в пламени. Можно приготовить смешанный стандартный раствор для подавления интерференции ионизации.
2.Метод пламенной абсорбции: Головку горелки необходимо поворачивать при обнаружении калия и натрия. Для тестирования калия: Поверните головку горелки до тех пор, пока поглощение не достигнет примерно 0,0100 Abs при концентрации 0,1 мг/л. Для тестирования натрия: Поверните головку горелки до тех пор, пока поглощение не достигнет примерно 0,0300 Abs при концентрации 0,1 мг/л.
Алюминий
|
Спектральные параметры |
|||
|
Лампа |
Al |
Характеристическая длина волны |
309,4 нм |
|
Давление |
384 В |
Щель |
0,4 нм |
|
Коррекция фона |
AA-BG |
Ток лампы |
5 мА |
|
Способ измерения |
Пиковая высота |
||
![]()
Экспериментальные предостережения:
1.Условия эксперимента для алюминия: объем инъекции: 20μL; пиролитическая графитовая трубка с покрытием.
2.Алюминий - элемент, очень подверженный загрязнению. Во время анализа атомной абсорбции в графитовой печи необходимо предотвратить загрязнение растворителями и реагентами.
3.В условиях высокой температуры алюминий может вступать в реакцию с графитовой трубкой с образованием карбида алюминия, что приводит к низкой чувствительности, высоким эффектам памяти и значительному сокращению срока службы при использовании обычных графитовых трубок. Рекомендуется использовать специализированную пиролитическую графитовую трубку с покрытием Wanyi для определения алюминия.
4.При измерении алюминия в определенных матрицах увеличение температуры сушки и увеличение времени сушки могут помочь улучшить воспроизводимость измерений.
5.Для обеспечения низкого фона алюминия следует использовать азотную кислоту аналитического качества или выше. Литература показывает, что уровни фона алюминия могут значительно различаться между азотной кислотой от разных производителей.
6.При определении алюминия в графитовой печи температура атомизации в программе нагрева относительно высока. Перед запуском программы нагрева необходимо выполнить калибровку температуры.
7.Во время определения алюминия в графитовой печи следует обратить внимание на очистку камеры графитовой печи и выполнение холостого прожига графитовой трубки.
Барий
|
Спектральные параметры |
|||
|
Лампа |
Ba |
Характеристическая длина волны |
553,4 нм |
|
Давление |
427 В |
Щель |
0,4 нм |
|
Коррекция фона |
Н/Д. |
Ток лампы |
8 мА |
|
Способ измерения |
Пиковая высота |
||
![]()
Экспериментальные предостережения:
1.Условия эксперимента для бария: объем инъекции: 20 мкл; пиролитическая графитовая трубка с покрытием.
2.При определении бария методом графитовой печи состояние графитовой трубки и точность температуры нагрева очень чувствительны. Для измерения рекомендуется использовать импортные пиролитические графитовые трубки с покрытием. Кроме того, из-за износа графитовой трубки со временем необходимо выполнять калибровку температуры перед запуском процесса нагрева.
3.В диапазоне длин волн около 553,6 нм CaOH проявляет сильное молекулярное поглощение, которое может вызывать фоновые помехи.
4.При определении бария методом графитовой печи следует обратить внимание на радиационное поглощение, генерируемое самой графитовой трубкой.
5.Для определения бария в графитовой печи используйте высокий ток и узкую щель (рекомендуемый ток: 6 мА–8 мА; ширина щели: 0,2 нм).
6.Программы нагрева могут незначительно отличаться для каждого прибора атомной абсорбции. Поэтому необходимо настроить и оптимизировать программу нагрева в интерфейсе отладки графитовой печи в соответствии с конкретными условиями на месте.
Хром
|
Спектральные параметры |
|||
|
Лампа |
Cr |
Характеристическая длина волны |
357,8 нм |
|
Давление |
493 В |
Щель |
0,2 нм |
|
Коррекция фона |
Н/Д. |
Ток лампы |
5 мА |
|
Способ измерения |
Пиковая высота |
||
![]()
Экспериментальные предостережения:
1.Для определения хрома в графитовой печи: объем инъекции: 20μL, пиролитическая графитовая трубка с покрытием
2.При использовании пламенного метода для определения хрома для обнаружения необходимо использовать богатый топливом пламя.
Олово
|
Спектральные параметры |
|||
|
Лампа |
Sn |
Характеристическая длина волны |
286,4 нм |
|
Давление |
455 В |
Щель |
0,4 нм |
|
Коррекция фона |
Да |
Ток лампы |
7 мА |
|
Способ измерения |
Пиковая высота |
||
![]()
Экспериментальные предостережения:
1.Условия эксперимента для олова: объем инъекции: 20μL, пиролитическая графитовая трубка с покрытием
2.Кислотность стандартного раствора должна соответствовать кислотности раствора образца, чтобы обеспечить точность тестирования данных. Этот принцип применим ко всем элементам.
Отправьте запрос непосредственно нам