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快速检测田间筛选土壤的重金属含量(3)

来源:网络收集 时间:2026-09-06
导读: 表5:火焰原子吸收光谱法测定结果与快速检测测定结果的对比 土壤样品 序号 快速测定 毫克/千克 火焰原子吸收光谱法 毫克/千克 1 城市主要道路沿线土壤 2 3 4 5 城市工业区附近土壤 6 23a-45 81 0-23a 0 23a-45 45a-

表5:火焰原子吸收光谱法测定结果与快速检测测定结果的对比 土壤样品 序号

快速测定 毫克/千克

火焰原子吸收光谱法 毫克/千克

1

城市主要道路沿线土壤

2 3 4 5

城市工业区附近土壤

6

23a-45

81

0-23a 0 23a-45 45a-60

40 34 67 106

0-23a

42

7 8 9 10 11 12

花园沙土 农业土壤

高速公路附近的土壤

60a-75 0 0-23a 0 0 23a-45

123 15 45 21 35 63

13 14 15

a:结果接近这个值。

23-45a 0-23a 0-23a

96 50 46

表6:铅的回收实验快速检测结果 加入量 毫克/千克 0(样品1号)

100 150 250

a:实测后2天结果接近这个值

检出量 毫克/千克

0 94a-113 150-188a 225-300a

4.结论

当比较了先进的比色测定法和水测定法测定土壤提取液中重金属含量的结果,我们发现简单的比色测定适用于水测定而不适用于土壤浸出液的测定。在进行土壤分析时,作为参考因数,几个因素要合理的选择如萃取物本身,适当的稀释液和缓冲液。因此,比色法检测组件在它最初时不适用于筛选含重金属的土壤样品。对于所有金属含量在背景值附近的土壤样

品,用标准火焰原子吸收光谱法测定的结果要高于快速检测法测得的结果。快速测定法测得的下限值与王水萃取土壤中微生物固化的金属的低效率有关,因为采集的土壤样品中大部分金属是被认为土壤固有的。加标回收的金属回收量是定量的,它说明提及到的比色法能有效的应用在土壤提取物中铜、镍和铅的测定。土壤提取物的颜色由黄色变成棕色。由于比色法测定土壤提取液的颜色引起的实验困扰可以通过在加入络合剂前稀释提取液来克服。所提出的快速检测方法可以在现场进行是由于它的提取步骤和比色测定操作都很简便。根据其他研究中比色法测定的建议,在此报告中我们建议对土壤重金属含量分析应当由有经验的人通过视觉比较获得分析结果。由于土壤中重金属的毒性,所以需要对其进行评估,这种简单的土壤分析,相对于传统方法,快速检测法是一个好的选择,特别是当有或没有响应对于确认结果是足够的时候。虽然用王水从土壤中提取的铜、镍和铅的量不同,但是那是由于固体土壤中的重金属形态决定的。很显然,这个简单的提取方法足够可以从因为环境改变而产生的更具迁移性和灵敏度的土壤中提取到足够的人为造成的污染金属。因此,这些快速检测法可以检测出污染土壤样品中的有毒金属。

参考文献

Beni, V., Ogurtsov, V. I., Bakunin, N. V., Arrigan, D. W. M., &Hill, M. (2005). Development of a portable electroanalytical system for the stripping voltammetry of metals:Determination of copper in acetic acid soil extracts.Analytica Chimica Acta, 552, 190–200. doi:10.1016/j. aca.2005.07.058. Boularbah, A., Schwartz, C., Bitton, G., & Morel, J. L. (2006).Heavy metal contamination from mining sites in SouthMorocco: 1. Use of a biotest to assess metal toxicity oftailings and soils. Chemosphere, 63, 802–810.doi:10.1016/j.chemosphere.2005.07.079.

Brümmer, G. W., Gerth, J., & Herms, U. (1986). Heavy metalspecies, mobility and availability in soils. Zeitschrift fur Pflanzenernahrung und Bodenkunde, 159, 382–398. doi:10.1002/jpln.19861490404

Comitre, A. L. D., & Reis, B. F. (2005). Automatic flow procedure based on multicommutation exploiting liquidliquid extraction for spectrophotometric lead determination in plant material. Talanta, 65, 846–852. doi:10.1016/j.talanta.2004.08.018.

Di Nezio, M. S., Palomeque, M. E., & Fernandez Band, B. S. (2004). A sensitive spectrophotometric method for lead determination by flow injection analysis with on-line preconcentration. Talanta, 63, 405–409. doi:10.1016/j. talanta.2003.11.012.

El Khalil, H., El Hamiani, O., Bitton, G., Ouazzani, N., & Boularbah, A. (2008). Heavy metal contamination from mining sites in South Morocco: Monitoring metal contentand toxicity of soil runoff and groundwater. Environmental Monitoring and Assessment, 136, 147–160. doi:10.1007/ s10661-007-9671-9.

Jin, C. W., Zheng, S. J., He, Y. F., Zhou, G. D., & Zhou, Z. X. (2005). Lead contamination in tea garden soils and factors affecting its bioavailability. Chemosphere, 59, 1151–1159. doi:10.1016/j.chemosphere.2004.11.058.

Junnila, P., Latvala, M., Matilainen, R., & Tummavuori, J. (1999). Optimization of the gravimetric

determination method of nickel as dimethylglyoximate for nickel raw materials. Fresenius' Journal of Analytical Chemistry, 365, 325–331. doi:10.1007/s002160051495.

Juritsch, G., & Wiener, L. (1992). Salzburger Bodenzustandsinventur. Hrsg.: Amt der Salzburger Landesregierung Abt. 4, Salzburg, pp. 90–170 Kalnicky, D. J., & Singhvi, R. (2001). Field portable XRF analysis of environmental samples. Journal of Hazardous Materials, 83, 93–122. doi:10.1016/S0304-3894(00) 00330-7.

Koch, O. G., & Koch-Dedic, G. A. (1974). Handbuch der Spurenanalyse pp. 926–930. New York: Springer. Krishna, A. K., Murthy, N. N., & Govil, P. K. (2007). Multielement analysis of soils by wavelength-dispersive X-ray fluorescence spectrometry. Atomic Spectroscopy, 28, 202–214.

Liao, V. H. C., Chien, M. T., Tseng, Y. Y., & Ou, K. L. (2006). Assessment of heavy metal bioavailability in contaminated sediments and soils using green flourescent protein-basedbacterial biosensors. Environmental Pollution, 142, 17–23. doi:10.1016/j.envpol.2005.09.021. Mico, C., Recatala, L., Peris, M., & Sanchez, J. (2006). Assessing heavy metal sources in agricultural soils of an European Mediterranean area by multivariate analysis. Chemosphere, 65, 863–872. doi:10.1016/j. chemosphere.2006.03.016.

Rauret, G. (1998). Extraction procedures for the determination of heavy metals in contaminated soil and sediment. Talanta, 46, 449–455. doi:10.1016/S0039-9140(97) 00406-2.

Rumori, P., & Cerda, V. (2003). Reversed flow injection and sandwich sequential injection methods for the spectrophotometric determination of copper (II) with cuprizone. Analytica Chimica Acta, 486, 227–235. doi:10.1016/ S0003-2670(03)00493-8.

Santos de Sousa, C., & Korn, M. (2001). Effects of ultrasonic irradiation on the

spectrophotometric determination of nickel with dimethylglyoxime. Analytica Chimica Acta, 444, 309–315. doi:10.1016/S0003-2670(01)01207-7. …… 此处隐藏:3392字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

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