環(huán)境分析前處理的革新:全自動石墨消解技術(shù)
摘要:環(huán)境樣品基體復(fù)雜,待測污染物濃度低,因此準(zhǔn)確、可靠的分析結(jié)果高度依賴于有效的樣品前處理。石墨消解儀作為濕法消解的核心設(shè)備,其技術(shù)從傳統(tǒng)電熱板、半自動消解儀發(fā)展到如今的全自動石墨消解儀,標(biāo)志著環(huán)境樣品前處理技術(shù)的一次重大革新。本文旨在評述全自動石墨消解儀的工作原理、技術(shù)優(yōu)勢,重點(diǎn)探討其在土壤、水體、大氣顆粒物等環(huán)境樣品分析中的應(yīng)用,并對其未來發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)與趨勢進(jìn)行展望。全自動石墨消解儀通過實(shí)現(xiàn)樣品前處理的自動化、標(biāo)準(zhǔn)化和智能化,極大地提升了環(huán)境分析數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性與效率,是構(gòu)建現(xiàn)代環(huán)境監(jiān)測體系的關(guān)鍵技術(shù)裝備。
關(guān)鍵詞:全自動石墨消解儀;環(huán)境分析;樣品前處理;革新;自動化;重金屬
1. 引言
環(huán)境監(jiān)測是環(huán)境保護(hù)的“耳目”,其分析數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性直接關(guān)系到環(huán)境質(zhì)量的評估、污染源的追溯和治理效果的評判。然而,環(huán)境樣品(如土壤、沉積物、廢水、大氣顆粒物等)基體復(fù)雜,且重金屬、微量元素等目標(biāo)污染物通常被包裹在有機(jī)質(zhì)或礦物晶格中,或含量極低。因此,必須通過消解這一前處理過程,將樣品中的目標(biāo)物完全溶解并轉(zhuǎn)移到液態(tài)溶液中,同時破壞復(fù)雜的有機(jī)基體,以避免對后續(xù)分析儀器(如原子吸收光譜AAS、電感耦合等離子體發(fā)射光譜ICP-OES/質(zhì)譜ICP-MS)的干擾。傳統(tǒng)的電熱板消解方法存在勞動強(qiáng)度大、試劑暴露風(fēng)險(xiǎn)高、能耗大、平行性差等固有缺點(diǎn),已成為環(huán)境分析流程中的主要瓶頸。全自動石墨消解儀的出現(xiàn),正是為了解決這些痛點(diǎn),引領(lǐng)了樣品前處理技術(shù)的革新浪潮。
2. 全自動石墨消解儀的技術(shù)優(yōu)勢:革新的核心體現(xiàn)
全自動石墨消解儀的“革新性”體現(xiàn)在其將加熱、試劑添加、程序升溫、搖勻、定容、酸氣排放等步驟全部集成并由計(jì)算機(jī)精確控制,具體優(yōu)勢如下:
3. 在環(huán)境分析中的具體應(yīng)用
全自動石墨消解儀的革新性在其廣泛的環(huán)境分析應(yīng)用中得到了充分驗(yàn)證。
4. 挑戰(zhàn)與展望
盡管全自動石墨消解儀優(yōu)勢明顯,但其推廣應(yīng)用仍面臨一些挑戰(zhàn):首先,設(shè)備初次投入成本較高,對部分實(shí)驗(yàn)室的預(yù)算構(gòu)成壓力。其次,對于某些特殊樣品(如含高氯、高油、高有機(jī)質(zhì)的樣品),消解方法仍需進(jìn)一步優(yōu)化以防止?jié)撛诘陌踩L(fēng)險(xiǎn)。最后,對操作人員的技能要求從“體力勞動”轉(zhuǎn)向“方法開發(fā)與儀器維護(hù)”,需要相應(yīng)的培訓(xùn)。
未來,全自動石墨消解技術(shù)的發(fā)展將呈現(xiàn)以下趨勢:
5. 結(jié)語
全自動石墨消解儀以其自動化、智能化、高通量和安全可靠的特點(diǎn),徹底改變了環(huán)境分析實(shí)驗(yàn)室樣品前處理的面貌,是當(dāng)之無愧的革新技術(shù)。它不僅解決了傳統(tǒng)方法效率低、誤差大、風(fēng)險(xiǎn)高的痛點(diǎn),更通過標(biāo)準(zhǔn)化和精準(zhǔn)化的流程,為環(huán)境監(jiān)測提供了高質(zhì)量的數(shù)據(jù)基石。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和成本的逐步降低,全自動石墨消解儀必將在環(huán)境保護(hù)事業(yè)中扮演愈發(fā)重要的角色,為精準(zhǔn)治污、科學(xué)治污提供更強(qiáng)有力的技術(shù)支撐。
參考文獻(xiàn)
[1] US EPA. Method 3050B: Acid Digestion of
Sediments, Sludges, and Soils [S]. Washington, DC: United States
Environmental Protection Agency, 1996.
[2] US EPA. Method
3051A: Microwave Assisted Acid Digestion of Sediments, Sludges, Soils, and Oils [S].
Washington, DC: United States Environmental Protection Agency, 2007.
[3] 國家環(huán)境保護(hù)總局. HJ 781-2016 固體廢物 22種金屬元素的測定 電感耦合等離子體發(fā)射光譜法 [S]. 北京: 中國環(huán)境科學(xué)出版社, 2016.
[4] 國家環(huán)境保護(hù)總局. HJ 832-2017 土壤和沉積物 金屬元素總量的消解 微波消解法 [S]. 北京: 中國環(huán)境科學(xué)出版社, 2017.
[5] 陳玉紅, 楊桂香,張兆彬. 全自動石墨消解-ICP-MS法測定土壤中8種重金屬元素 [J]. 環(huán)境化學(xué), 2020, 39(5):
1421-1428.
[6] Kingston H M,
Jassie L B. Introduction to Microwave Sample Preparation: Theory and Practice [M].
Washington, DC: American Chemical Society, 1988.
[7] Nóbrega J A,
Santos M C, de Souza R A, et al. Sample preparation in alkaline media [J].
Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy, 2006, 61(5): 465-495.
[8] Bettinelli M,
Beone G M, Spezia S, et al. Comparison of a microwave digestion method and a
hot plate digestion method for the determination of chemical elements in
environmental samples by ICP-MS and ICP-OES [J].
Microchemical Journal, 2000, 67(1-3): 307-314.
[9] Moreda-Pi?eiro
J, Moreda-Pi?eiro A. Combined assisted extraction techniques as green sample
pre-treatments in environmental analysis [J]. TrAC
Trends in Analytical Chemistry, 2019, 118: 222-231.
[10] 江桂斌. 環(huán)境樣品前處理技術(shù) [M]. 北京: 化學(xué)工業(yè)出版社, 2004.