-
Электронная почта
titan_market@bjjitian.com
-
Телефон
18910230180
-
Адрес
Восточная дорога Цзюйсяньцяо, район Чаоян, Пекин
Beijing Jitian Instrument Co., Ltd
titan_market@bjjitian.com
18910230180
Восточная дорога Цзюйсяньцяо, район Чаоян, Пекин
Океаны являются колыбелью жизни на Земле и играют незаменимую роль в регулировании климата и предоставлении ресурсов. Однако по мере быстрого развития промышленности и активизации деятельности человека в морскую среду попадает большое количество ртутьсодержащих загрязнителей, что приводит к постепенному увеличению содержания ртути в морской воде.
Ртуть представляет собой высокотоксичный элемент тяжелых металлов, который может обогащаться в морских организмах и передаваться через пищевую цепь, создавая в конечном итоге серьезную угрозу для здоровья человека. Поэтому точное определение содержания ртути в морской воде имеет важное значение для оценки качества морской среды, защиты морских экосистем и здоровья человека.
В соответствии с национальным стандартом GB3097 - 1997 & quot; Стандарт качества морской воды & quot; морская вода может быть разделена на четыре категории в соответствии с различными функциями использования и целями защиты морской воды, при этом предельные значения ртути составляют 0,05 мкг / л, 0,2 мкг / л, 0,2 мкг / л и 0,5 мкг / л, соответственно. Среди них национальный стандарт GB17378.4 - 2007 Морской испытательный кодекс, часть 4: Анализ морской воды, определяет метод анализа ртути в морской воде, первый метод - атомная флуоресценция.
В 2017 году Государственная станция мониторинга окружающей среды выпустила « Технические инструкции по эксплуатации мониторинга качества морской воды в прибрежных водах», в соответствии с GB 17378.4 - 2007, разработала рабочие инструкции по обнаружению ртути в морской воде методом атомной флуоресценции и дополнила соответствующие положения и меры предосторожности.
Содержание ртути в морской воде крайне низкое, и в Национальном техническом регламенте по мониторингу качества морской воды в прибрежных водах четко определен предел обнаружения ртути методом атомной флуоресценции в 0007 мкг / л. Это требует большей чувствительности и стабильности прибора. В результате эксперимента была оптимизирована модернизация трубопроводов атомной флуоресценции, увеличен объем входного образца, повышена чувствительность и стабильность прибора, что дает ему преимущество в обнаружении ртути в морской воде.


Методы анализа
1. Подготовка реагентов
Раствор персульфата калия (50 г / л): 25 г персульфата калия, растворенного в воде, разбавленного до 500 мл.
Раствор гидроксиамина соляной кислоты (100 г / л): 20 г гидроксиламина соляной кислоты, растворенного в воде, разбавленного до 200 мл.
3% Соляная кислота (V / V): Принимайте 30 мл соляной кислоты и установите содержание до 1000 мл деионизированной водой.
0035% Боргидрид калия (W / V, растворимый в волнах растворения гидроксида калия 0,5%): сначала нужно взять 5,0 г гидроксида калия, поместить в 1000мл деионизированной воды, после полного растворения, а затем добавить хорошо взвешенный 0,35г боргидрида калия, после растворения, встряхнуть равномерно.
2. Подготовка образцов
Обработка проб морской воды: 100 мл проб морской воды в конической бутылке 250 мл, добавьте 3,0 мл концентрированной соляной кислоты и 5,0 мл раствора персульфата калия (50 г / л), поместите при комнатной температуре, чтобы переварить 24 часа, или после нагрева кипячения 1 мин охладитесь до комнатной температуры, капляйте 2 мл гидроксиламинового раствора (100 г / л).
Проведите два пустых эксперимента одновременно и отметьте уровни низких, средних и высоких концентраций.
Маркировочная обработка проб морской воды: в 100 мл проб морской воды точно добавляются ртутные маркеры с концентрацией 0,11 мл, 0,22 мл и 0,44 мл, соответственно, для последующей обработки тех же проб морской воды.
Обработка стандартных образцов ртути качества воды: точный перенос стандартного образца ртути качества воды объемом 1,0 мл в бутылку емкостью 100 мл, содержание до шкалы 3 - процентным раствором соляной кислоты, смешивание для использования.
Обработка стандартного вещества, содержащего ртуть в морской воде: точный перенос 2,0 мл морской воды в бутылку емкостью 10 мл, добавление 0,3 мл концентрированной соляной кислоты, содержание воды до шкалы, смесь для использования
Последовательная выборка: растворы стандартной серии 00.00ng / ml, 00005ng / ml, 0.01ng / ml, 0.02ng / m, 0.04ng / mL.0.08ng / ml, 0.16ng / ml, 0.32ng / ml и 0.50ng / ml, с концентрацией элементов в поперечных координатах, значениями сигнала в вертикальных координатах, для построения стандартной кривой, линейность ртути показана на рисунке 1, линейные и корреляционные коэффициенты показаны в таблице 1. Значения концентрации в семи последовательных пробах морской воды с низкой концентрацией, полученные при расчете пределов обнаружения ртути методом 3.143 * SD, показаны в таблице 2.

Рисунок 1 Hg Стандартная кривая

Таблица 1: Линейный диапазон, уравнения линейной регрессии и коэффициенты корреляции

Таблица 2: Пределы методологического обнаружения
Результаты и точность проб

Таблица 3: Результаты измерений концентрации и точности проб
Коэффициент рекуперации и точность образцов
Для проб морской воды 1 # и морской воды 3 # используются три различных уровня концентрации, соответственно, низкие, средние и высокие, а для проб с маркировкой используется семь параллельных измерений, и рассчитывается коэффициент рекуперации и относительное стандартное отклонение.

Таблица 4. Показатели рекуперации и точности образцов
Экспериментальные выводы
Экспериментальные результаты показывают, что атомный флуоресцентный фотометр, разработанный с использованием прибора Gitan, может точно измерить содержание ртути в морской воде, метод обнаружения предела 00007 нг / мл, низкий диапазон концентрации хорош, измерение повторяется хорошо, результаты измерений образцов контроля качества находятся в номинальном диапазоне, стандартная скорость рекуперации 101,5% ~ 108,7%, контрастная комнатная температура переваривания 24 ч и нагрев кипения 1 мин два способа могут полностью раствориться, могут точно определить содержание ртути в морской воде, защитить морскую экологию и здоровье. Мониторинг морской среды имеет неоценимое значение для поддержания морского экологического баланса, обеспечения устойчивого использования морских ресурсов и содействия качественному развитию морской экономики.