Détecteur portable de métaux lourdsLes méthodes de détection comprennent principalement les suivantes:
1. Spectroscopie de fluorescence X (XRF)
Principe: les photons de rayons X illuminent l'échantillon, excitent les électrons de la couche interne de l'atome dans l'échantillon et libèrent des rayons X secondaires (fluorescence) lors de la transition des électrons de la couche externe, dont la longueur d'onde et l'intensité sont liées à l'espèce et au contenu de l'élément. L'analyse qualitative et quantitative des éléments de métaux lourds peut être réalisée en mesurant les caractéristiques de fluorescence.
Caractéristiques: aucun réactif chimique requis, aucun consommable, aucune émission de gaz d'échappement d'eaux usées, adapté pour une détection rapide sur site, mais avec une précision légèrement inférieure à celle des méthodes de laboratoire. Plus de 20 éléments tels que le cadmium (CD), le mercure (Hg), le plomb (PB), l'arsenic (AS), le chrome (CR), le nickel (ni), le cuivre (Cu), le zinc (Zn) peuvent être détectés, avec des limites de détection de certains Instruments aussi faibles que 0,16 mg / kg.
2. Méthode de Voltampérométrie de dissolution anodique
Principe: par action électrolytique, les ions de métaux lourds sont réduits en métal sur l'électrode et dissous dans l'électrode, puis la concentration en ions de métaux lourds est déterminée en fonction de l'ampleur du courant de dissolution.
Caractéristiques: haute sensibilité de détection pour certains métaux lourds spécifiques, adapté pour le dépistage rapide sur le terrain.
3. Digestion humide combinée à la méthode colorimétrique photométrique
Principe: après la digestion humide de l'échantillon, toutes les formes de métaux lourds sont converties en formes ioniques, le rendu des couleurs après l'ajout de réactifs de détection pertinents, la profondeur de la couleur de la solution dans une certaine plage de concentration est proportionnelle à la teneur en métaux lourds, obéissant à la loi de Lambert - beer, puis la détermination instrumentale pour obtenir la valeur de la teneur.
Caractéristiques: l'opération est relativement simple, mais nécessite des réactifs chimiques, peut produire des déchets liquides, adapté pour le dépistage sur le terrain avec des exigences de précision pas élevées.
4. Spectrométrie plasma induite par laser (libs)
Principe: un laser de haute puissance agit sur la surface de l'échantillon pour produire un plasma induit par laser qui détermine la composition en détectant les raies atomiques et ioniques dans le plasma.
Caractéristiques: la vitesse de détection est rapide, mais le coût de l'équipement est élevé et la popularité est faible.
Ces méthodes présentent chacune des avantages et des inconvénients et sont adaptées à différents scénarios et besoins de détection. Dans les applications pratiques, la méthode de détection appropriée doit être choisie en fonction de facteurs tels que la nature de l'échantillon à mesurer, les exigences de précision de la détection et les conditions du site. Dans le même temps, afin d'assurer la précision et la fiabilité des résultats de test, il convient également de prêter attention aux liens clés tels que l'étalonnage des instruments, la conservation et l'utilisation des réactifs, la collecte et le traitement des échantillons.
