碰撞反应池技术-电感耦合等离子体质谱法测定土壤中5种重金属元素

2020-01-17 01:57
山东化工 2019年24期
关键词:金属元素检出限等离子体

苏 航

(广西弘远环境监测有限公司,广西 钦州 535000)

我国是农业种植大国,拥有广阔的耕地面积,土壤是农业发展的基础,人体日常食用的植物性食品均需要从土壤中摄取养分。重金属元素会随着食物链进去人体,当人体摄入的重金属元素含量超过一定的限值后就会影响身体机能,诱发疾病。所以说,土壤品质的好坏直接关系到农产品的质量进而影响人体健康[1-3],因此,准确测定土壤中的有毒重金属Pb,Cd,As,Tl,Cr 和 V对控制和评价重金属污染具有非常重要的意义。

土壤由于成分复杂,较难消解彻底,通常需要加入王水和氢氟酸进行处理,所以一般前处理设备及仪器很难满足测定要求。目前,测定重金属元素的主要分析方法有:原子吸收分光光度法[4]和原子荧光法[5]及电感耦合等离子体发射法[6-8]等,这些方法虽然操作简便易行,但是前处理要求苛刻,测定耗时长,干扰严重。电感耦合等离子体质谱仪是最新的元素分析仪器,具有其它检测仪器无法比拟的优越性能(低检出限、高灵敏度和精密度、干扰少、线性范围宽等)所以迅速成为元素分析的主要方法,现已广泛应用于各类样品中金属元素的检测[9-11]。实验首先采用高温高压溶样技术对土壤进行密闭前处理,然后采用碰撞反应池技术-ICP-MS同时测定了样品中的Pb、Cd、As、Cr和Ni含量,并且在分析过程中采用了内标校正的方法,有效地校正了基体干扰,方法简便、快速、准确、可靠。经国家标准物质土壤GBW07407验证,结果与推荐值相符。

1 实验部分

1.1 仪器与试剂

Nexion 300X电感耦合等离子体质谱仪(美国PerkinElmer公司);超纯水系统(美国Millipore公司);聚四氟乙烯消解罐套装(南京瑞尼克)。

65%硝酸(德国默克);30%过氧化氢(国药集团,优级纯);混合标准溶液1000μg/mL(GSB 041767):Pb、Cd、As、Cr、Ni。1000μg/mL In(GBW 080270);1000μg/mL Bi(GSB 041728);1000μg/mL Sc(GSB 041750)。国家有证标准物质土壤(GBW07407):中国地球物理地球化学勘察研究所。超纯水:电阻率18.2MΩ·cm。

1.2 ICP-MS的工作参数

用仪器专用的质谱调谐液(1.0μg/L的Be、Mg、In、U溶液)对仪器的炬管准制度、雾化器流量及离子透镜进行最优化选择,使得仪器的灵敏度、氧化物比及双电荷比达到最佳,详细参数如下表1所示。

1.3 样品预处理

用万分之一电子天平称取土壤样品约0.20g左右于100mL密闭式聚四氟乙烯罐体中,加入6.0mL王水和0.5mL HF,设定相应的加热程序进行消解(参考条件:80℃保持2h;100℃保持2h;160℃保持4h)。消解完成后,待其冷至室温再缓慢打开消解罐,用少量水冲洗上盖内壁,合并至罐中。置消解罐中于150℃智能控温电加热器中赶酸,待溶液约剩0.5 mL 时,用纯水全转移至50mL塑料容量瓶中,纯水定容后摇匀上机。同时做试剂空白试验和质控样。

2 结果与讨论

2.1 质谱干扰及消除

与原子吸收法,原子荧光法和电感耦合等离子体发射光谱法一样,ICP-MS在分析元素的过程中同样存在着各种复杂的干扰,总体来说可分为:质谱干扰和非质谱干扰。质谱干扰包括同量异位素、多原子和双电荷离子等,本实验采用仪器条件最优化和碰撞反应池技术(He和质谱干扰物质发生有效碰撞,使其动能发生变化从而改变原有飞行路线进而达到消除干扰)消除。非质谱干扰实验通过在线加入与待测元素质量数相近的115In、209Bi和45Sc来消除。

2.2 线性方程、相关系数及检出限

将混合标准溶液注入电感耦合等离子体质谱仪中,测定待测元素和内标元素的信号响应值,以待测元素的浓度值为横坐标,待测元素与所选的内标元素信号响应值的比值为纵坐标,绘制标准曲线。Pb、Cd、As、Cr、Ni标准曲线范围均为0.04~100.0μg/L,相关系数均大于0.999。检出限按5% HNO3溶液平行测定11次所得的标准偏差的3倍计算。 Pb、Cd、As、Tl、Cr和V检出限分别为0.003,0.001,0.005,0.05mg/kg和0.004mg/kg。

2.3 方法验证

为了验证方法的可行性,实验选取与待测样品性质相近的土壤标物(GBW07407)作为质控样,按1.3的样品处理条件进行消解并测定,测定值如表2所示,各测定值均在标准值范围内。实验结果表明:方法适用于土壤中Pb、Cd、As、Cr、Ni的测定。

表2 国家标准物质的标准值及测定结果

2.4 样品检测

按照本文1.3的样品前处理方法对10份茶园土壤样品进行处理,并上机测定,各元素的含量如表3所示。由表3可知,该茶园土壤中各待测元素的含量均低于农用土地风险筛选值[12](Pb≤120mg/kg、Cd≤0.3mg/kg、As≤30mg/kg、Cr≤200mg/kg、Ni≤100mg/kg),适合农业生产。

表3 样品的测定结果 mg/kg

3 结论

本文使用的聚四氟乙烯內罐具有耐腐蚀、耐高温、本底含量低并且具有疏水性等优点,套上不锈钢外罐后放置在烘箱中加热,通过外部加热提升罐体内部的压力,从而提升消解试剂的沸点,使得样品消解更加彻底。整个消解过程在一个密闭的空间中进行,有效地避免了敞口消解可能带来的污染和损失。样品消解液采用ICP-MS同时进行分析,以混合内标技术消除了基体干扰,以碰撞反应池技术消除质谱干扰。方法安全易行、消解彻底,并且样品空白值低,适用于土壤中铅、镉、砷、铬和镍的快速测定。

猜你喜欢
金属元素检出限等离子体
环境监测结果低于最低检出限数据统计处理方法
定量NMR中多种检出限评估方法的比较
连续磁活动对等离子体层演化的影响
红树植物无瓣海桑中重金属元素的分布与富集特征
分析化学中检出限与测定下限分析
微波消解-ICP-MS法同时测定牛蒡子中8种重金属元素
不同稀释气体下等离子体辅助甲烷点火
共轴共聚焦干涉式表面等离子体显微成像技术
等离子体种子处理技术介绍
ICP-MS法测定苞叶雪莲中重金属元素含量