2025-12-30
De milieu-industrie is een snelgroeiend gebied dat verschillende aspecten omvat, zoals verontreinigingsbestrijding, terugwinning van grondstoffen en ecologische conservering. De marktomvang blijft groeien en technologische innovatie vordert gestaag. Als een kerninstrument voor de detectie van zware metalen in milieu-analyse, bezit de atoomabsorptiespectrofotometer een autoriteit en nauwkeurigheid die in de nabije toekomst waarschijnlijk niet volledig zullen worden vervangen. Het verbetert zijn efficiëntie door automatisering, intelligentie en gekoppelde technieken om te voldoen aan de eisen van moderne laboratoria voor grootschalige, high-throughput operaties.
Toepassing van Atoomabsorptiespectrofotometer in de Milieu-industrie
De atoomabsorptiespectrofotometer ontwikkeld door Wayeal biedt een precieze en betrouwbare oplossing voor de detectie van zware metalen in de milieusector. Gebaseerd op het principe van karakteristieke spectraallijnabsorptie, maakt deze technologie nauwkeurige meting mogelijk van giftige zware metalen zoals lood, cadmium, kwik en arseen, evenals verontreinigende elementen zoals koper, zink en nikkel, in milieumedia zoals water, bodem en vast afval.
Op het gebied van milieumonitoring en verontreinigingsbestrijding ondersteunt onze oplossing meerdere detectiemodi, waaronder vlam-, grafietoven- en hydridegeneratiemethoden. Met een detectiegevoeligheid die het ppt-niveau bereikt, voldoet het volledig aan zowel binnenlandse als internationale milieuvoorschriften, zoals de "GB 3838-2002 Environmental Quality Standards for Surface Water", "GB 15618-2018 Soil Environmental Quality Standards" en "GB 5085.3-2007 Identification Standards for Hazardous Wastes." Voor complexe milieumonstermatrices bieden we professionele voorbehandelingsoplossingen, waaronder microgolfvertering, hogedrukvatvertering en ultrasone extractie, om de nauwkeurigheid en representativiteit van testresultaten te waarborgen.
Op het gebied van detectie-efficiëntie is de Wayeal AA2300-serie atoomabsorptiespectrofotometer uitgerust met een automatisch bemonsteringssysteem en een intelligent analyseplatform, waardoor continue automatische detectie van grote partijen milieumonsters mogelijk is. Het instrument beschikt over een ingebouwd systeem voor kwaliteitscontrole van gegevens, compleet met functies zoals automatische registratie van detectiegegevens, hiërarchisch machtigingsbeheer en operationele audittrails, wat robuuste technische ondersteuning biedt voor milieurechtshandhaving, onderzoek naar verontreinigingsbronnen en ecologisch herstel.
Belangrijkste referentiestandaarden in de milieu-industrie
|
Standaardcode |
Standaardnaam |
|
GB 3838-2002 |
Environmental Quality Standards for Surface Water |
|
GB 8978-1996 |
Integrated Wastewater Discharge Standard |
|
GB/T 7475-1987 |
Water Quality — Determination of Copper, Zinc, Lead, and Cadmium — Atomic Absorption Spectrophotometry |
|
GB 5750.6-2023 |
Standard Examination Methods for Drinking Water — Part 6: Metals and Metalloids |
|
GB/T 11904-1989 |
Water Quality — Determination of Potassium and Sodium — Flame Atomic Absorption Spectrophotometry |
|
GB/T 11911-1989 |
Water Quality — Determination of Iron and Manganese — Flame Atomic Absorption Spectrophotometry |
|
GB/T 11905-1989 |
Water Quality — Determination of Calcium and Magnesium — Atomic Absorption Spectrophotometry |
|
GB/T 11912-1989 |
Water Quality — Determination of Nickel — Flame Atomic Absorption Spectrophotometry |
|
HJ 757-2015 |
Water Quality — Determination of Chromium — Flame Atomic Absorption Spectrophotometry |
|
GB/T 11907-1989 |
Water Quality — Determination of Silver — Flame Atomic Absorption Spectrophotometry |
|
GB/T 15505-1995 |
Water Quality — Determination of Selenium — Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrophotometry |
|
GB/T 17141-1997 |
Soil Quality — Determination of Lead and Cadmium — Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrophotometry |
|
HJ 491-2019 |
Soil and Sediment — Determination of Copper, Zinc, Lead, Cadmium, and Chromium — Flame Atomic Absorption Spectrophotometry |
|
HJ 1082-2019 |
Soil and Sediment — Determination of Hexavalent Chromium — Alkaline Digestion/Flame Atomic Absorption Spectrophotometry |
|
HJ 687-2014 |
Solid Waste — Determination of Hexavalent Chromium — Alkaline Digestion/Flame Atomic Absorption Spectrophotometry |
|
HJ 1080-2019 |
Soil and Sediment — Determination of Thallium — Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrophotometry |
|
HJ 538-2009 |
Stationary Source Emission — Determination of Thallium — Flame Atomic Absorption Spectrophotometry |
|
HJ 684-2014 |
Stationary Source Emission — Determination of Thallium — Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrophotometry |
|
HJ/T 63.1-2001 |
Stationary Source Emission — Determination of Nickel — Flame Atomic Absorption Spectrophotometry |
|
HJ/T 64.2-2001 |
Stationary Source Emission — Determination of Cadmium — Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrophotometry |
Typische industriële toepassingsgevallen
Lood
|
Spectrale parameters |
|||
|
Lamp |
Pb |
Karakteristieke golflengte |
283.3nm |
|
Druk |
355V |
Split |
0.4nm |
|
Achtergrond Correctie |
AA-BG |
Lampstroom |
5mA |
![]()
Cadmium
|
Spectrale parameters |
|||
|
Lamp |
Cd |
Karakteristieke golflengte |
228.9nm |
|
Druk |
413V |
Split |
0.4nm |
|
Achtergrond Correctie |
AA-BG |
Lampstroom |
3mA |
![]()
Experimentele voorzorgsmaatregelen:
1. Experimentele omstandigheden: Voor lood (Pb) en cadmium (Cd): injectievolume: 20μL; pyrolytisch gecoate grafietbuis.
2. De salpeterzuur, fluorwaterstofzuur en perchlorzuur die in het experiment worden gebruikt, zijn sterk oxiderend en corrosief. Zoutzuur is zeer vluchtig en corrosief. Reagensbereiding en monstervertering moeten worden uitgevoerd in een zuurkast. Werk met de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen zoals vereist om inademing of contact met huid en kleding te voorkomen.
Nikkel
|
Spectrale parameters |
|||
|
Lamp |
Ni |
Karakteristieke golflengte |
232.1nm |
|
Druk |
659V |
Split |
0.2nm |
|
Achtergrondcorrectie |
AA-BG |
Lampstroom |
4mA |
|
Verstuiver/luchtstroomsnelheid |
|||
|
Acetyleenstroomsnelheid |
2L/min |
Verstuiverhoogte |
10mm |
|
Hulp gas |
Lucht |
Bemonsteringstijd |
1s |
|
Bemonsteringsvertraging |
0s |
Meetmethode |
Gemiddeld |
![]()
Experimentele voorzorgsmaatregelen: Bij gebruik van de 232,0 nm absorptielijn voor nikkelbepaling kan interferentie van nabijgelegen nikkel triplet spectraallijnen optreden. Het selecteren van een spectrale bandbreedte van 0,2 nm kan dit effect verminderen.
Kaliumelement - Vlamemissiemethode
|
Spectrale parameters |
|||
|
Lamp |
K |
Karakteristieke golflengte |
766nm |
|
Druk |
538V |
Split |
0.4nm |
|
Achtergrondcorrectie |
AA |
Lampstroom |
5mA |
|
Verstuiver/luchtstroomsnelheid |
|||
|
Acetyleenstroomsnelheid |
1.8L/min |
Verstuiverhoogte |
10mm |
|
Hulp gas |
Lucht |
Bemonsteringstijd |
1s |
|
Bemonsteringsvertraging |
0s |
Meetmethode |
Gemiddeld |
|
Nultijd |
0s |
||
![]()
Natriumelement - Vlamemissiemethode
|
Spectrale parameters |
|||
|
Lamp |
Na |
Karakteristieke golflengte |
589.3nm |
|
Druk |
455V |
Split |
0.2nm |
|
Achtergrondcorrectie |
AA |
Lampstroom |
5mA |
|
Verstuiver/luchtstroomsnelheid |
|||
|
Acetyleenstroomsnelheid |
1.8L/min |
Verstuiverhoogte |
10mm |
|
Hulp gas |
Lucht |
Bemonsteringstijd |
1s |
|
Bemonsteringsvertraging |
0s |
Nultijd |
0s |
|
Meetmethode |
Gemiddeld |
||
![]()
Experimentele voorzorgsmaatregelen:
1.Vlamemissiemethode: Kalium en natrium zijn gevoelig voor ionisatie en vertonen een hoge emissie-intensiteit in de vlam. Een gemengde standaardoplossing kan worden bereid om ionisatie-interferentie te onderdrukken.
2.Vlamabsorptiemethode: De branderkop moet worden gedraaid bij het detecteren van kalium en natrium. Voor kaliumtesten: Draai de branderkop totdat een absorptie van ongeveer 0,0100 Abs wordt bereikt bij een concentratie van 0,1 mg/L. Voor natriumtesten: Draai de branderkop totdat een absorptie van ongeveer 0,0300 Abs wordt bereikt bij een concentratie van 0,1 mg/L.
Aluminium
|
Spectrale parameters |
|||
|
Lamp |
Al |
Karakteristieke golflengte |
309.4nm |
|
Druk |
384V |
Split |
0.4nm |
|
Achtergrondcorrectie |
AA-BG |
Lampstroom |
5mA |
|
Meetmethode |
Piekhoogte |
||
![]()
Experimentele voorzorgsmaatregelen:
1.Experimentele omstandigheden voor aluminium: injectievolume: 20μL; pyrolytisch gecoate grafietbuis.
2.Aluminium is een element dat zeer gevoelig is voor contaminatie. Tijdens grafietoven-atoomabsorptie-analyse is het essentieel om contaminatie door oplosmiddelen en reagentia te voorkomen.
3.Onder hoge temperatuuromstandigheden kan aluminium reageren met de grafietbuis en aluminiumcarbide vormen, wat resulteert in een lage gevoeligheid, hoge geheugeneffecten en een aanzienlijk verminderde levensduur bij gebruik van gewone grafietbuizen. Het wordt aanbevolen om Wanyi's gespecialiseerde pyrolytisch gecoate grafietbuis te gebruiken voor aluminiumbepaling.
4.Bij het meten van aluminium in bepaalde matrices kan het verhogen van de droogtemperatuur en het verlengen van de droogtijd helpen de reproduceerbaarheid van de meting te verbeteren.
5.Salpeterzuur van analytische kwaliteit of hoger moet worden gebruikt om een lage aluminiumachtergrond te garanderen. Literatuur geeft aan dat de aluminiumachtergrondniveaus aanzienlijk kunnen variëren tussen salpeterzuur van verschillende fabrikanten.
6.Bij grafietovenbepaling van aluminium is de atomisatietemperatuur in het verwarmingsprogramma relatief hoog. Temperatuurkalibratie moet worden uitgevoerd voordat het verwarmingsprogramma wordt gestart.
7.Tijdens grafietovenbepaling van aluminium moet aandacht worden besteed aan het reinigen van de grafietovencel en het uitvoeren van lege branden van de grafietbuis.
Barium
|
Spectrale parameters |
|||
|
Lamp |
Ba |
Karakteristieke golflengte |
553.4nm |
|
Druk |
427V |
Split |
0.4nm |
|
Achtergrondcorrectie |
N.v.t. |
Lampstroom |
8mA |
|
Meetmethode |
Piekhoogte |
||
![]()
Experimentele voorzorgsmaatregelen:
1.Experimentele omstandigheden voor barium: injectievolume: 20µL; pyrolytisch gecoate grafietbuis.
2.Bij het bepalen van barium met behulp van de grafietovenmethode is de toestand van de grafietbuis en de nauwkeurigheid van de verwarmingstemperatuur zeer gevoelig. Het wordt aanbevolen om geïmporteerde pyrolytisch gecoate grafietbuizen te gebruiken voor meting. Bovendien moet, vanwege slijtage van de grafietbuis in de loop van de tijd, temperatuurkalibratie worden uitgevoerd voordat het verwarmingsproces wordt gestart.
3.In het golflengtebereik nabij 553,6 nm vertoont CaOH sterke moleculaire absorptie, wat achtergrondinterferentie kan veroorzaken.
4.Bij het bepalen van barium met behulp van de grafietovenmethode moet aandacht worden besteed aan de stralingsabsorptie die wordt gegenereerd door de grafietbuis zelf.
5.Voor grafietovenbepaling van barium, gebruik hoge stroom en smalle spleet (aanbevolen stroom: 6 mA–8 mA; spleetbreedte: 0,2 nm).
6.De verwarmingsprogramma's kunnen enigszins variëren voor elk atoomabsorptie-instrument. Daarom is het noodzakelijk om het verwarmingsprogramma in de grafietovendebuginterface aan te passen en te optimaliseren op basis van de specifieke omstandigheden ter plaatse.
Chroom
|
Spectrale parameters |
|||
|
Lamp |
Cr |
Karakteristieke golflengte |
357.8nm |
|
Druk |
493V |
Split |
0.2nm |
|
Achtergrondcorrectie |
N.v.t. |
Lampstroom |
5mA |
|
Meetmethode |
Piekhoogte |
||
![]()
Experimentele voorzorgsmaatregelen:
1.Voor grafietovenbepaling van chroom: injectievolume: 20μL, pyrolytisch gecoate grafietbuis
2.Bij gebruik van de vlammethode om chroom te bepalen, moet een brandstofrijke vlam worden gebruikt voor detectie.
Tin
|
Spectrale parameters |
|||
|
Lamp |
Sn |
Karakteristieke golflengte |
286.4nm |
|
Druk |
455V |
Split |
0.4nm |
|
Achtergrondcorrectie |
Ja |
Lampstroom |
7mA |
|
Meetmethode |
Piekhoogte |
||
![]()
Experimentele voorzorgsmaatregelen:
1.Experimentele omstandigheden voor tin: injectievolume: 20μL, pyrolytisch gecoate grafietbuis
2.De zuurgraad van de standaardoplossing moet consistent zijn met die van de monsteroplossing om de nauwkeurigheid van het testen van gegevens te waarborgen. Dit principe is van toepassing op alle elementen.
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons