尖端放电原子发射光谱作为新型的气相色谱检测器用于人发中汞的形态分析

来源 :第五届全国原子光谱及相关技术学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:feijin4fhi
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  人发中汞的形态分析有助于评估人体汞暴露情况和了解人体中汞不同形态化合物间的相互转化[1]。传统的汞形态分析联用仪器存在仪器笨重、价格昂贵及连接界面复杂等不足[2],因此发展一种简单以及低成本的汞形态分析方法一直是广大研究者的研究热点[3]。
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会议
Nanoscale zerovalent iron(NZVI),with large specific surface area,high reaction activity and strong reductive power,is increasingly being used for the degradation of environmental contaminants.
Lake Turkana in Kenya,Africa is recognized as the cradle of human origins by academic community.Researches on the ecological environment of the Lake Turkana are significant to the study of primeval hu
1,4-Bis(Imidazol-1-yl)butane was used to modify SBA-15,SBA-15prIm2Cl was obtained.SBA-15prIm2C4Cl and SBA-15prIm2C8Cl were obtained by extending the length of alkyl chain.
末端间歇曝气A2/O工艺是传统A2/O工艺的一种变型,实现了短程脱氮和反硝化除磷的高效耦合,N、P同步去除效率进一步提高,适合低C/N比有机废水的处理。污泥龄(SRT)作为A2/O工艺的重要运行参数,同样影响该新型 A2/O 工艺的污染物去除效能。
固体样品分析在矿产、冶金、陶瓷和半导体工业等领域具有重要地位,目前针对固体样品的质谱分析法主要有溶液分析和固体直接分析。其中溶液分析操作繁琐、耗时,又容易引入污染。而固体直接分析法,通过电离技术直接将样品离子化,再由质谱进行分析。目前常用的固体直接分析技术手段有辉光放电质谱(GDMS)、二次离子质谱(SIMS)、激光电离质谱(LIMS)等[1-3]。
随着科技发展和人类生活水平的提高,人们对食物中的营养物质和有害物质的关注越来越多。海带是海水中常见的一种藻类食物,富含多种微量元素;同时由于藻类对海水中重金属元素的富集作用,海带中也存在着一些重金属元素超标的情况。
基于元素标记策略的电感耦合等离子体质谱分析(ICPMS)在定量生物分析方面有着独特的优势。引入外源的金属元素,特别是镧系元素及其同位素,来实现生物分子的元素标记和 ICPMS 定量分析逐渐成为了具有灵敏度高、线性范围宽、生物背景低等优点的生物分析方法。尽管如此,在实际生物体系中一些生物分子的含量极低,如果使用单原子的元素标签,利用ICPMS 对其定量分析仍显吃力,因此发展具有信号放大功能的元素标签
硒是目前已知的唯一一种存在于硒代半胱氨酸内并且通过基因编码进入蛋白质中的微量类金属元素,对人体健康有着重要的意义。有别于因随机取代所致的含硒代蛋氨酸的含硒蛋白,经基因编码表达的含硒代半胱氨酸的蛋白质被称为硒蛋白。
近年来,元素现场分析方法、技术及仪器装置研究已取得显著进展,但样品消解方法研究进展不大,这严重制约了元素现场分析的进展[1]。因此,包括我们课题组在内的研究者们开展了基于高级氧化技术的样品前处理新方法[2-4],虽简化了传统样品消解过程,但仍需紫外灯或微波的辅助。介质阻挡放电(DBD)具有结构简单、离解有机物能力强和能耗低等优势,已成功用于废水中有机污染物的快速降解[5]。