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伏安極譜法在海水監(jiān)測(cè)領(lǐng)域的應(yīng)用

閱讀:551        發(fā)布時(shí)間:2021-7-30

基本の原理

    上期我們聊到伏安法,知道了是捷克化學(xué)家Heyrovsky發(fā)明了極譜技術(shù)后,才促進(jìn)了伏安法的廣泛應(yīng)用。那么今天我們來聊聊極譜法到底是一個(gè)什么樣的神奇方法呢?

    簡(jiǎn)單說,極譜法就是一種特殊的伏安法,它使用滴汞電極或其他表面能周期性更新的液體電極(作為陰極)取代傳統(tǒng)的表面不能自我更新的固態(tài)(或液態(tài))電極而作為工作電極(極化電極)。

極譜法一般采用三電極系統(tǒng):

image.png image.png

對(duì)電極:Pt電極

參比電極:飽和甘汞電極(SCE)或Ag-AgCl電極

工作電極:滴汞控制裝置(0.5-10秒一滴),玻璃毛細(xì)管(內(nèi)徑20-100 μm

同時(shí),還需通入氮?dú)?,脫去溶液中的氧氣?/span>

 

這種滴汞工作電極,因?yàn)槊娣e很小,在電解時(shí)電流密度就會(huì)很大,電極附近的可還原物質(zhì)(如金屬陽離子,Cd2+、Fe3+等)的濃度幾乎為零,于是因溶液中的濃度差而產(chǎn)生了濃差極化。此時(shí),當(dāng)我們控制恒定的電位進(jìn)行電解時(shí),所測(cè)得的極限擴(kuò)散電流(Limiting Diffusion current)就與被測(cè)的可還原物質(zhì)的濃度成正比關(guān)系,同時(shí)根據(jù)極限電流的躍升電位(半波電位,Half-wave potential),就可以對(duì)被測(cè)物質(zhì)進(jìn)行定性和定量了。

image.png 

定性:E1/2 - 半波電位

定量:Id(極限擴(kuò)散電流)=Il(極限電流) - Ir(殘余電流)

 

廣泛の應(yīng)用

極譜法因其簡(jiǎn)便、快速、操作簡(jiǎn)單、成本低等優(yōu)點(diǎn),被廣泛應(yīng)用于各行各業(yè)的日常檢測(cè)監(jiān)測(cè)工作中。

目前,我國現(xiàn)行與極譜法相關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)并不多,約15個(gè),主要應(yīng)用在環(huán)境水質(zhì)、合金、礦石分析領(lǐng)域:

No.

標(biāo)準(zhǔn)號(hào)

標(biāo)準(zhǔn)名稱

實(shí)施日期

1

GB/T 37905-2019

再生水水質(zhì) 鉻的測(cè)定 伏安極譜法

202071

2

GB/T 13747.13-2017

鋯及鋯合金化學(xué)分析方法 第13部分:鉛量的測(cè)定 極譜法

201841

3

GB/T 13747.14-2017

鋯及鋯合金化學(xué)分析方法 第14部分:鈾量的測(cè)定 極譜法

201841

4

GB/T 13747.17-2017

鋯及鋯合金化學(xué)分析方法 第17部分:鎘量的測(cè)定 極譜法

201841

5

GB/T 30244-2013

示波極譜儀及其試驗(yàn)溶液制備

201471

6

GB/T 17414.2-2010

鈹?shù)V石化學(xué)分析方法 第2部分:鈹量測(cè)定 催化極譜法

201121

7

GB/T 17418.2-2010

地球化學(xué)樣品中貴金屬分析方法 第2部分:鉑量和銠量的測(cè)定 硫脲富集-催化極譜法

201121

8

GB/T 7731.14-2008

鎢鐵 鉛含量的測(cè)定 極譜法和電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法

2008111

9

GB/T 12689.6-2004

鋅及鋅合金化學(xué)分析方法 鉛量的測(cè)定 示波極譜法

2004101

10

GB/T 13896-1992

水質(zhì) 鉛的測(cè)定 示波極譜法

199391

11

GB/T 13901-1992

水質(zhì) 二硝基甲苯的測(cè)定 示波極譜法

199391

12

GB/T 13902-1992

水質(zhì) xiaohuaganyou的測(cè)定 示波極譜法

199391

13

GB/T 9758.4-1988

色漆和清漆 可溶性"金屬含量的測(cè)定 第四部分:鎘含量的測(cè)定 火焰原子吸收光譜法和極譜法

198941

14

GB/T 8152.6-1987

鉛精礦化學(xué)分析方法 極譜法測(cè)定鉍量

198861

15

GB 17378.4-2007

海洋監(jiān)測(cè)規(guī)范 第4部分:海水分析

200851

 

極譜法更多的在行業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用較為廣泛,現(xiàn)行約24個(gè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn):

No.

標(biāo)準(zhǔn)號(hào)

標(biāo)準(zhǔn)名稱

行業(yè)領(lǐng)域

實(shí)施日期

1

HG/T 5564-2019

鍋爐用水和冷卻水分析方法 鐵、銅含量的測(cè)定 伏安極譜法

化工

202071

2

DZ/T 0279.20-2016

區(qū)域地球化學(xué)樣品分析方法 第20部分:鎢和鉬量測(cè)定 堿熔——催化波極譜法

地質(zhì)礦產(chǎn)

2016121

3

YS/T 1288.2-2018

高純鋅化學(xué)分析方法 第2部分:鉛、鎘量的測(cè)定 極譜法

有色金屬

201941

4

EJ/T 862-1994

瀝青鈾礦中鉛的示波極譜法測(cè)定

核工業(yè)

1994121

5

YS/T 34.3-2011

高純砷化學(xué)分析方法 極譜法測(cè)定硫量

有色金屬

201271

6

DL/T 1202-2013

火力發(fā)電廠水汽中銅離子、鐵離子的測(cè)定 溶出伏安極譜法

電力

201381

7

YS/T 536.9-2009

鉍化學(xué)分析方法 碲量的測(cè)定 砷共沉淀-示波極譜法

有色金屬

201061

8

YS/T 34.2-2011

高純砷化學(xué)分析方法 極譜法測(cè)定硒量

有色金屬

201271

9

EJ/T 752-1993

含鈾巖石中微量鉬、鎢的示波極譜同時(shí)測(cè)定

核工業(yè)

1993101

10

DZ/T 0064.41-1993

地下水質(zhì)檢驗(yàn)方法 催化極譜法 測(cè)定鋅

地質(zhì)礦產(chǎn)

1993101

11

DZ/T 0064.18-1993

地下水質(zhì)檢驗(yàn)方法 催化極譜法 測(cè)定總鉻和六價(jià)鉻

地質(zhì)礦產(chǎn)

1993101

12

WS/T 150-1999

作業(yè)場(chǎng)所空氣中甲醛的示波極譜測(cè)定方法

衛(wèi)生

200051

13

DZ/T 0064.19-1993

地下水質(zhì)檢驗(yàn)方法 催化極譜法 測(cè)定銅

地質(zhì)礦產(chǎn)

1993101

14

DZ/T 0064.37-1993

地下水質(zhì)檢驗(yàn)方法 催化極譜法 測(cè)定硒

地質(zhì)礦產(chǎn)

1993101

15

DZ/T 0064.16-1993

地下水質(zhì)檢驗(yàn)方法 催化極譜法 測(cè)定鎘

地質(zhì)礦產(chǎn)

1993101

16

DZ/T 0064.35-1993

地下水質(zhì)檢驗(yàn)方法 催化極譜法 測(cè)定鉛

地質(zhì)礦產(chǎn)

1993101

17

JB 5224-1991

示波極譜儀技術(shù)條件

機(jī)械

199271

18

DZ/T 0064.33-1993

地下水質(zhì)檢驗(yàn)方法 催化極譜法 測(cè)定鉬

地質(zhì)礦產(chǎn)

1993101

19

DZ/T 0064.34-1993

地下水質(zhì)檢驗(yàn)方法 催化極譜法 測(cè)定鎳和鈷

地質(zhì)礦產(chǎn)

1993101

20

DZ/T 0064.40-1993

地下水質(zhì)檢驗(yàn)方法 催化極譜法 測(cè)定釩

地質(zhì)礦產(chǎn)

1993101

21

SN/T 3627-2013

出口液態(tài)原料乳中三聚氰胺的測(cè)定 極譜法

出入境檢驗(yàn)檢疫

201431

22

WS/T 35-1996

尿中釩的催化極譜測(cè)定方法

衛(wèi)生

199751

23

WS/T 91-1996

尿中鉛的示波極譜測(cè)定方法

衛(wèi)生

199791

24

WS/T 108-1999

血中鉛的示波極譜測(cè)定方法

衛(wèi)生

199971

 

極譜法也少量出現(xiàn)在地方標(biāo)準(zhǔn)中:

No.

標(biāo)準(zhǔn)號(hào)

標(biāo)準(zhǔn)名稱

地方

實(shí)施日期

1

DB21/T 3081-2018

海水中銅、鎘、鉛、鋅的連續(xù)測(cè)定-極譜法

遼寧省

2019125

2

DB34/T 2127.9-2014

區(qū)域地球化學(xué)調(diào)查樣品分析方法 第9 部分:催化極譜法鎢、鉬含量的測(cè)定

安徽省

2014724

 

在生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)海水中の應(yīng)用

我國是一個(gè)海洋資源大國,正常自然條件下,海水中的重金屬含量是很低的,是不會(huì)對(duì)海洋生態(tài)造成影響的。然而,隨著人類社會(huì)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng),越來越多的工業(yè)廢水和生活污水被排入到海洋中,由于廢水和污水中含有大量的重金屬污染物,排入到海洋中后被海洋中的浮游生物吸收,進(jìn)入到生物鏈中,對(duì)海洋中的生物造成了很大的影響,在通過食物鏈影響到人類健康。因此,對(duì)海水中重金屬含量的監(jiān)測(cè)檢測(cè),快速而準(zhǔn)確地掌握海水中痕量重金屬元素的動(dòng)態(tài)變化,是生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)的重要任務(wù)之一。

目前,在海水中重金屬檢測(cè)方面有兩個(gè)主要的標(biāo)準(zhǔn):

GB 17378.4-2007 海洋監(jiān)測(cè)規(guī)范 4部分:海水分析

DB21/T 3081-2018 海水中銅、鎘、鉛、鋅的連續(xù)測(cè)定 - 極譜法》

 

2019125日遼寧省發(fā)布實(shí)施的《DB21/T 3081-2018 海水中銅、鎘、鉛、鋅的連續(xù)測(cè)定 - 極譜法》標(biāo)準(zhǔn)為例,該標(biāo)準(zhǔn)采用極譜法,那就讓我們看看AMEL 4330系統(tǒng)是如何應(yīng)用在海水中金屬離子的檢測(cè)中的。

儀器配置:

AMEL 43304330/P

工作電極WE:汞電極

參比電極REAg/AgCl電極

對(duì)電極CEPt電極

image.png image.png

參數(shù)設(shè)置:

模式:DPS

掃描電位范圍:-1.15~0.00 V

富集電位:-1.15 V

富集時(shí)間:120~300 s

脈沖幅度:0.05 V

氮吹時(shí)間:300 s

掃描速率:10~100 mV/s

特征峰電壓:Cu -0.30 V、Cd  -0.72 VPb -0.52 V、Zn -1.10 V

操作步驟:

1. 樣品前處理:用HNO3NaOH調(diào)節(jié)海水樣品pH=4.00~6.00范圍,并通過恒溫水浴鍋控制溫度在10.0~35.0 ℃;如果海水樣品中有明顯的漂浮物等雜質(zhì),采用0.45 μm水性濾膜過濾。

2. 準(zhǔn)確量取10.00 mL樣品于反應(yīng)池中測(cè)定,記錄Cu、CdPb、Zn的峰電流值,再參考本底測(cè)定值選擇并加入10.0~200 μL Cu、Cd、Pb、Zn標(biāo)準(zhǔn)混合使用溶液后測(cè)定,并記錄加標(biāo)后Cu、Cd、Pb、Zn的峰電流值。

結(jié)果計(jì)算:

海水樣品中Cu、CdPb、Zn的濃度分別按下式計(jì)算:

image.png 

image.png- 海水中CuCd、Pb、Zn的濃度,μg/L;

I - 加入標(biāo)準(zhǔn)混合使用溶液前CuCd、Pb、Zn的峰電流值,nA

 image.png- Cu、CdPb、Zn標(biāo)準(zhǔn)混合使用溶液的濃度,mg/L

Vx - 加入銅、鎘、鉛、鋅標(biāo)準(zhǔn)混合使用溶液的體積,μL;

I - 加入銅、鎘、鉛、鋅標(biāo)準(zhǔn)混合使用溶液后Cu、CdPb、Zn的峰電流值,nA;

V - 測(cè)定用海水樣品的體積,mL。

 

總結(jié)

極譜法因其檢測(cè)原理決定,先天具有高選擇性、抗干擾性、耐高鹽背景,非常適用于復(fù)雜液體樣品中的離子檢測(cè),無需繁瑣的樣品前處理,操作簡(jiǎn)便快速,靈敏度高,運(yùn)行成本低,能夠滿足對(duì)地表水、地下水、海水等水質(zhì)的日常環(huán)境檢測(cè)監(jiān)測(cè)需求。

理化(香港)有限公司是Amel極譜儀產(chǎn)品在中國地區(qū)的授權(quán)代理。理化有限公司(香港)是專業(yè)的理化實(shí)驗(yàn)室儀器代理商,擁有多年的科研儀器銷售和服務(wù)經(jīng)驗(yàn),廣泛服務(wù)于教育科研機(jī)構(gòu)、zhiming企業(yè)和政府機(jī)構(gòu)。


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