岩矿测试
巖礦測試
암광측시
ROCK AND MINERAL ANALYSIS
2014年
4期
545-550
,共6页
孙娜%迟晓峰%胡风祖%杨月琴
孫娜%遲曉峰%鬍風祖%楊月琴
손나%지효봉%호풍조%양월금
水样%铅%镉%铜%铁%固相萃取%多壁碳纳米管
水樣%鉛%鎘%銅%鐵%固相萃取%多壁碳納米管
수양%연%력%동%철%고상췌취%다벽탄납미관
water samples%Pb%Cd%Cu%Fe%solid phase extraction%multi-walled carbon nanotubes
传统的固相萃取填料应用于环境样品的重金属处理过程中,存在pH不稳定和不同极性萃取物共同萃取较为困难等方面的不足,因此寻找新型固相萃取填料显得尤为重要.本文采用多壁碳纳米管填充固相萃取柱,萃取水中金属元素铅、镉、铜和铁,采用石墨炉原子吸收光谱法测定铅和镉,电感耦合等离子体发射光谱法测定铜和铁.实验考察了多壁碳纳米管的性质、溶液pH值、洗脱溶液、样品流速以及基体效应对测定结果的影响.结果显示:溶液pH=9,1 mol/L硝酸为洗脱溶液,样品流速为2 mL/min时,外径<8 nm未修饰的多壁碳纳米管有较好的萃取效率,对溶液中铅、镉、铜和铁的最大吸附容量分别为44.91、42.31、54.68和49.07 mg/g,四种元素的吸附容量均衡;钾、钠、钙、镁离子以及苯和甲苯等基质对四种金属元素的萃取影响不大.方法回收率为95.3% ~99.5%,精密度(RSD,n=7)为1.2% ~3.2%.本方法采用外径<8 nm的多壁碳纳米管固相萃取,与传统萃取方法相比,富集效果好、回收率较高,而且操作简便、准确度高;与前人采用外径20~30 nm的多壁碳纳米管的性能相比,镉和铜的吸附容量更高,还可实现对铁的吸附,且铅、镉、铜和铁四种元素的吸附容量均衡,更适合用于检测水样中的金属元素.
傳統的固相萃取填料應用于環境樣品的重金屬處理過程中,存在pH不穩定和不同極性萃取物共同萃取較為睏難等方麵的不足,因此尋找新型固相萃取填料顯得尤為重要.本文採用多壁碳納米管填充固相萃取柱,萃取水中金屬元素鉛、鎘、銅和鐵,採用石墨爐原子吸收光譜法測定鉛和鎘,電感耦閤等離子體髮射光譜法測定銅和鐵.實驗攷察瞭多壁碳納米管的性質、溶液pH值、洗脫溶液、樣品流速以及基體效應對測定結果的影響.結果顯示:溶液pH=9,1 mol/L硝痠為洗脫溶液,樣品流速為2 mL/min時,外徑<8 nm未脩飾的多壁碳納米管有較好的萃取效率,對溶液中鉛、鎘、銅和鐵的最大吸附容量分彆為44.91、42.31、54.68和49.07 mg/g,四種元素的吸附容量均衡;鉀、鈉、鈣、鎂離子以及苯和甲苯等基質對四種金屬元素的萃取影響不大.方法迴收率為95.3% ~99.5%,精密度(RSD,n=7)為1.2% ~3.2%.本方法採用外徑<8 nm的多壁碳納米管固相萃取,與傳統萃取方法相比,富集效果好、迴收率較高,而且操作簡便、準確度高;與前人採用外徑20~30 nm的多壁碳納米管的性能相比,鎘和銅的吸附容量更高,還可實現對鐵的吸附,且鉛、鎘、銅和鐵四種元素的吸附容量均衡,更適閤用于檢測水樣中的金屬元素.
전통적고상췌취전료응용우배경양품적중금속처리과정중,존재pH불은정화불동겁성췌취물공동췌취교위곤난등방면적불족,인차심조신형고상췌취전료현득우위중요.본문채용다벽탄납미관전충고상췌취주,췌취수중금속원소연、력、동화철,채용석묵로원자흡수광보법측정연화력,전감우합등리자체발사광보법측정동화철.실험고찰료다벽탄납미관적성질、용액pH치、세탈용액、양품류속이급기체효응대측정결과적영향.결과현시:용액pH=9,1 mol/L초산위세탈용액,양품류속위2 mL/min시,외경<8 nm미수식적다벽탄납미관유교호적췌취효솔,대용액중연、력、동화철적최대흡부용량분별위44.91、42.31、54.68화49.07 mg/g,사충원소적흡부용량균형;갑、납、개、미리자이급분화갑분등기질대사충금속원소적췌취영향불대.방법회수솔위95.3% ~99.5%,정밀도(RSD,n=7)위1.2% ~3.2%.본방법채용외경<8 nm적다벽탄납미관고상췌취,여전통췌취방법상비,부집효과호、회수솔교고,이차조작간편、준학도고;여전인채용외경20~30 nm적다벽탄납미관적성능상비,력화동적흡부용량경고,환가실현대철적흡부,차연、력、동화철사충원소적흡부용량균형,경괄합용우검측수양중적금속원소.