镉、铅、铬、汞、砷检测
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发布时间:2025-07-18 07:01:20 更新时间:2025-07-17 07:01:21
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作者:中科光析科学技术研究所检测中心
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作者:中科光析科学技术研究所检测中心
在环境保护、食品安全、职业健康及工业生产等领域,重金属污染因其毒性强、难降解、易蓄积的特性,已成为全球性的重大环境健康问题。镉(Cd)、铅(Pb)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)作为最具代表性的有毒重金属(砷为类金属,常被归入此类),其检测对评估环境风险、保障人体健康、确保产品质量至关重要。这些元素可通过废水、废气、固体废弃物进入环境循环,并通过食物链富集最终危害人体,导致肝肾损伤、神经系统病变、癌症等严重后果。因此,建立准确、灵敏、高效的重金属检测体系是污染防控的关键环节。
针对镉、铅、铬、汞、砷的检测,主要聚焦于其在各类基质中的总量及特定形态分析:
1. 镉(Cd):常见于电镀废水、电池制造、颜料中,易在农作物(如稻米)中富集,主要检测其在土壤、水体、食品、生物样本中的含量。
2. 铅(Pb):来源广泛,如含铅涂料、汽油添加剂(历史)、电子废弃物、冶炼厂排放。重点检测饮用水、食品(尤其陶瓷容器接触)、玩具、油漆、土壤及人体血铅水平。
3. 铬(Cr):区分Cr(III)(人体必需微量元素)和剧毒的Cr(VI)。检测重点是工业废水(电镀、制革)、土壤、地下水、空气粉尘中六价铬的含量。
4. 汞(Hg):关注不同形态:元素汞(Hg⁰)、无机汞(Hg²⁺)和有机汞(尤其是甲基汞MeHg)。主要检测鱼贝类食品、水体、土壤、空气及人体毛发、尿液中的汞含量,特别是海产品中甲基汞的风险评估。
5. 砷(As):同样区分无机砷(iAs,剧毒)和部分有机砷。重点检测饮用水、大米及其制品、海藻、土壤、矿石中的总砷及无机砷含量。
针对上述重金属的分析,主要依赖以下高灵敏度的现代分析仪器:
1. 原子吸收光谱法(AAS): * 火焰原子吸收光谱法(FAAS):适用于较高浓度铅、镉、铬的测定。 * 石墨炉原子吸收光谱法(GFAAS):灵敏度极高,特别适合痕量镉、铅、铬的检测(如食品、生物样品)。 * 冷蒸气原子吸收光谱法(CV-AAS):专用于汞的特异性检测,灵敏度极高。 * 氢化物发生原子吸收光谱法(HG-AAS):常用于砷、硒、锑等能形成氢化物的元素,灵敏度高,抗干扰能力强。
2. 电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES):可同时或顺序测定多种元素(包括Cd, Pb, Cr, As),线性范围宽,适用于环境水样、土壤消解液、食品等基质中多元素的同时分析。对汞的灵敏度稍逊。
3. 电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS):目前最先进的痕量/超痕量多元素分析技术。具有极低的检出限(ppt级)、宽动态线性范围、可同时测定所有目标重金属,并能进行同位素比值分析。是环境、食品、临床等领域痕量重金属检测的“金标准”。
4. 原子荧光光谱法(AFS): * 原子荧光光谱法:特别是氢化物发生-原子荧光光谱法(HG-AFS),对砷、汞、硒、锑等元素的检测具有高灵敏度和高选择性,成本较低,在国内砷、汞检测中应用广泛。
5. 分光光度法:如二苯碳酰二肼分光光度法测六价铬。操作相对简单,设备便宜,但仍广泛用于特定项目(尤其是Cr(VI))的常规监测,但灵敏度和抗干扰能力不如上述仪器方法。
重金属检测通常包含以下关键步骤:
1. 样品采集与前处理:根据基质(水、土壤、食品、生物组织等)严格按照标准规范采集、运输和保存样品,防止污染和损失。
2. 样品消解/提取:将目标元素从复杂基质中释放并转化为可测定的离子形态。常用方法: * 湿法消解:使用强氧化性酸(HNO₃, HCl, H₂SO₄, HClO₄, HF等)或其组合,在常压或高压下加热分解有机物。 * 微波消解:密闭加压下利用微波加热,消解效率高、速度快、试剂用量少、空白低、挥发性元素损失少(如汞),是当前主流的前处理方法。 * 干灰化法:高温灼烧去除有机物,残渣酸溶。适合不易挥发的元素(如Cr),但可能导致As, Hg, Pb等部分损失。 * 特殊提取:如六价铬的碱性提取、砷形态分析的溶剂提取/色谱分离等。
3. 分离富集(必要时):当目标元素浓度极低或基质干扰严重时,可采用溶剂萃取、固相萃取、共沉淀、离子交换等方法进行富集和净化。
4. 仪器测定:根据待测元素、浓度范围、基质特性和实验室条件,选择合适的仪器(AAS, ICP-OES, ICP-MS, AFS等)及其配套技术(如GFAAS, CV, HG)进行定量分析。
5. 质量控制(QC)与质量保证(QA):贯穿整个分析过程。包括使用空白样、平行样、加标回收样、标准物质/有证参考物质(CRM)进行校准和质量控制,确保数据的准确性和可靠性。
国内外制定了大量标准来规范镉、铅、铬、汞、砷的检测,确保结果的可比性和权威性:
1. 中国国家标准(GB): * 食品领域:GB 5009系列标准是核心,例如: * GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》(主要基于ICP-MS、ICP-OES、AAS等方法) * GB 5009.11-2014《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》 * GB 5009.12-2017《食品安全国家标准 食品中铅的测定》 * GB 5009.15-2014《食品安全国家标准 食品中镉的测定》 * GB 5009.17-2014《食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定》 * GB 5009.123-2014《食品安全国家标准 食品中铬的测定》 * 环境领域:HJ系列标准(环境保护标准),例如: * HJ 700-2014《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 * HJ 491-2019《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》 * HJ 694-2014《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》 * HJ 491-2019 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》 * HJ 680-2013 《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》 * 其他:GB/T系列推荐性标准(涉及各行业产品、材料等)。
2. 美国环境保护署(EPA)方法:在国际上影响力巨大。 * EPA 200.8: ICP-MS测定水及废物中痕量元素(包括Cd, Pb, Cr, Hg, As)。 * EPA 6020B: ICP-MS测定土壤、沉积物等固体样品中元素。 * EPA 7473: 热分解/金汞齐/冷原子吸收法测固体和液体中的总汞。 * EPA 7471A: 冷蒸气原子吸收法测水和废水中汞。 * EPA 245.1/245.2/245.5: 冷
证书编号:241520345370
证书编号:CNAS L22006
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