【摘 要】
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本文对流动注射化学发光分析的发展概况、基本原理及其近年来在环境分析中的应用作了综述,内容涉及流动注射化学发光分析的发展及其在大气环境、水环境、土壤环境污染物分析中的应用,并对流动注射化学发光分析法在环境分析中的应用前景作了展望。研究工作主要集中在探索新的、高灵敏度的化学发光体系,并在这个基础上,结合流动注射分析技术,建立环境污染物的流动注射化学发光分析方法。已取得的成果有:流动注射化学发光法测定环
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本文对流动注射化学发光分析的发展概况、基本原理及其近年来在环境分析中的应用作了综述,内容涉及流动注射化学发光分析的发展及其在大气环境、水环境、土壤环境污染物分析中的应用,并对流动注射化学发光分析法在环境分析中的应用前景作了展望。
研究工作主要集中在探索新的、高灵敏度的化学发光体系,并在这个基础上,结合流动注射分析技术,建立环境污染物的流动注射化学发光分析方法。已取得的成果有:流动注射化学发光法测定环境样品中亚硝酸根的研究;流动注射化学发光分析法测定环境水样中苯酚含量的研究;流动注射化学发光分析法测定环境样品中镉的含量的研究。
实验发现亚硝酸根对鲁米诺-溴酸钾体系的化学发光具有显著增强作用。据此,结合流动注射技术,建立了一种简单、快速测定NO2-的新方法。方法的线性范围为4.0×10-9g/mL~4.0×10-6g/mL;检出限为2.0×10-9g/mL(3σ)。用于实验室自来水、饮用纯净水、雨水以及茶叶、蔬菜中的NO2-的测定和环境空气中NOx的测定,结果令人满意。
在把化学发光分析法应用于环境分析的同时,也通过一系列的验证性的实验和化学发光动力学图谱以及化学发光光谱的图谱的分析,得出了这一新的化学发光体系测定亚硝酸根的反应机理为亚硝酸根对鲁米诺-溴酸钾化学发光的增敏作用的结论。
另外,在实验中发现,苯酚对于鲁米诺-溴酸钾体系的化学发光具有较强的敏化作用,基于这个灵敏度较高的化学发光体系,结合流动注射分析的手段,我们建立一种测定苯酚的流动注射化学发光分析新方法。在最优化实验条件下,苯酚浓度在0.001~2.5mg/L范围内与化学发光强度呈良好的线性关系,检出限(3σ)为0.35μg/L。应用本法于合成样品和工业废水中苯酚的测定,结果令人满意。
利用Cd(Ⅱ)对OP-鲁米诺-铁氰化钾化学发光发应的抑制作用,采用流动注射进样技术,用离子交换法分离Co(Ⅱ)、Cr(Ⅲ)、Fe(Ⅱ)、Hg(Ⅰ)等干扰离子,对环境水样土壤样品和中的Cd(Ⅱ)进行了化学发光法测定。Cd(Ⅱ)的浓度在2.0×10-6g/L~1.0×10-2g/L内与发光强度呈线性关系,方法的检出限为1.0×10-6g/L(3σ)。用于土壤消解样品中Cd(Ⅱ)的测定,取得了良好的结果。
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