【摘 要】
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环境中重金属元素含量超标所导致的重金属污染威胁着人类的健康安全。重金属污染问题具有滞后性、隐蔽性、难可逆性以及积累性的特点,这要求在治理重金属污染时要用科学有效的办法,从源头防控和治理这类污染。此外,微量元素含量作为地质样品中地球化学参数在研究地质环境等方面有着重要作用。因此,建立准确、快速的微量元素分析方法尤其重要。目前,微量元素分析的前处理方法主要有微波消解法、高压密闭消解法及电热板消解法等。
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环境中重金属元素含量超标所导致的重金属污染威胁着人类的健康安全。重金属污染问题具有滞后性、隐蔽性、难可逆性以及积累性的特点,这要求在治理重金属污染时要用科学有效的办法,从源头防控和治理这类污染。此外,微量元素含量作为地质样品中地球化学参数在研究地质环境等方面有着重要作用。因此,建立准确、快速的微量元素分析方法尤其重要。目前,微量元素分析的前处理方法主要有微波消解法、高压密闭消解法及电热板消解法等。其中高压密闭消解法以及电热板消解法的主要缺点是消解时间长,需要实验人员的长时间操作;而微波消解法不适用于有机组分含量较高的样品。近年,自动消解技术作为一种新型的消解方法已经在环境、地质以及医学等领域有了应用。该方法通常利用全自动消解仪等的预设程序自动控制试剂的添加、消解温度及消解时间等,从而有效地简化实验人员的操作并缩短实验时间,具有良好的应用前景。但是,目前许多全自动消解仪由于其消解程序库尚处于开发、完善阶段,难以满足不同类型的分析样品的前处理需要。本研究针对全自动消解仪建立一套以HNO3-HF-HCl O4酸组合体系对环境及地质样品进行消解,使用电感耦合等离子质谱法(ICP-MS)分析这些样品中微量元素的方法,其消解效果理想、分析准确度为92.0%~105.3%。针对环境样品,对比利用自动消解法与高压密闭消解法的分析结果表明:利用这两种方法前处理后的样品其消解效果良好、分析精度高(相对标准偏差均小于5%),能够达到实际样品的测定标准;自动消解法所需要的消解时间与高压密闭消解法相比,显著缩短。应用自动消解-ICPMS法对新疆西北缘地区16个地质样品中微量元素含量进行分析,并探讨其有关地球化学参数,其结果表明:除HD-01和HD-02两个样品的古沉积环境为缺氧环境外,其余样品的沉积作用发生在贫氧、次富氧环境。
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