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一、方法定位


冷原子荧光法是 HJ 694-2014 地表水/地下水汞测定的首推技术,检出限 0.0015 μg/L(1.5 ppt),介于 ICP-MS 与原子吸收之间,却无需昂贵碰撞池,一台台式机即可完成 ng/L 级监测,适合背景值调查、饮用水达标评价及氯离子<500 mg/L 的清洁水样。


冷原子荧光法.jpg


二、原理一句话


“紫外光打原子→原子放荧光→荧光强度∝汞浓度”。


流程:Hg?? + SnCl? → Hg?↑ → 253.7 nm 激发 → 253.7 nm 荧光 → 光电倍增管计数。


关键点:在氩气载气流中,荧光信号与汞原子数呈线性(0-1.0 μg/L),浓度再高即自吸,需稀释。


三、实验 7 步路线图


取样:清洁聚乙烯瓶,立即酸化 pH<2,4℃避光,48 h 内分析;


消化:10 mL 水样 + 0.1 mL 浓 H?SO? + 0.1 mL KMnO?(≥0.5 % w/v),105℃烘箱 1 h,使有机汞→Hg??;


褪色:冷却后滴加盐酸羟胺(10 % w/v)至紫色刚好褪去,消除过量 KMnO?,防止氧化 SnCl?;


空白清扫:1 mL 高纯水重复进样 + SnCl? 0.2 mL,直至空白荧光值≤5 计数,保证管路无残留;


标准曲线:0、0.1、0.2、0.5、1.0 μg/L 系列,同法消化,相关系数 R≥0.999;


上机:1 mL 进样,氩气 300 mL/min,SnCl? 0.2 mL 自动注入,积分 12 s;


计算:荧光强度代入曲线,结果×稀释倍数,报出 μg/L,保留三位小数。


四、仪器工作条件(参考)


参数       设定值


灯电流    15 mA    


负高压    280 V    


载气    氩气 300 mL/min    


积分时间    12 s    


延迟时间    5 s    


五、质控与防坑


器皿:玻璃易吸附汞,用 10 % HNO? 浸泡 24 h,高纯水冲洗;


试剂:KMnO?、SnCl? 溶液每周新配,防止还原性杂质;


氯离子:>500 mg/L 会淬灭荧光,样品需稀释或改用 ICP-MS;


加标回收:每批次 10 %,回收率 85-115 %;


空白:试剂空白 < 0.002 μg/L,否则重配试剂。


六、快速计算示例


样品荧光值 248 计数,曲线方程式 y=250x+2.1,则


C = (248-2.1)/250 = 0.983 μg/L


若稀释 5 倍,报出 4.92 μg/L,修约 4.9 μg/L。


七、方法亮点与局限性


亮点:


无需石墨炉,成本约为 AAS 的 1/3;


氩气氛围下基体干扰小,Na?、Ca??、Fe?? 浓度<1000 mg/L 不影响信号。


局限性:


线性上限仅 1 μg/L,高浓度需稀释;


氯离子、S?? 会淬灭荧光,需预判基体;


紫外灯寿命 2000 h,需定期更换。


八、结论


冷原子荧光法用“一束紫外光+一滴还原剂”把 ng/L 级汞变成可计数的光子,既省设备又省维护。只要把好“消化完全、空白最低、氩气稳定”三关,就能让 0.0015 μg/L 的痕量汞无所遁形,为饮用水安全、地表水背景值调查提供“纳米级”数据支撑。




本文标题:冷原子荧光法测汞原理、步骤与避坑指南
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