当含水量为30%~50%时溶液的电导率呈现加速度增加,表明该含水量下微乳表现为双连续型结构,有一定的游离水存在。
拉曼光谱检测方法具有极高的灵敏度,他也可以做到对于单分子的水平检测,在检测液体环境的时候,检测的线度可以达到14m,因此,在水基和生理盐水基上都可以观察样品,将水的特征谱线作为参考进行有绝对强度的标记,在分子与基底之间的能量转换让荧光猝灭得以实现,这样可以有效的避免生物样品中含有自发荧光或者杂质荧光的干扰,这样就可以得到荧光物质的清晰的拉曼光谱。为了促进我国农业的更好发展,我们更要发展土壤重金属监测技术,促进监测手段的提高,将实验监测和现场监测相结合,减少土壤的受污染率,进一步提高土壤的质量。
对此,我们更要不断地加大土壤重金属监测技术的发展,强化土壤监测的手段。1 监测地表土壤重金属污染的操作方法1.1 光度法光度法是利用光学类的监测设备分析土壤的离子成分,把土壤中的重金属类型和成分分析出来。不同的情况要有不同的方法,要根据当地的具体情况分析后再选择合适的方法进行监测,进而实现监测结果的准确性。现场监测也有不同的方法。在社会发展的同时,还要重视土壤质量的改善,做到对土壤合理的保护,这对我国农业的发展也是十分有利的。
在使用空心阴极灯作为激发光源的时候,在这种光源的照射下,重金属元素的原子蒸汽会有原子荧光产生,在一定的条件背景下,被检测的溶液的重金属元素的浓度和荧光强度的关系会遵循一定的定律,这个定律是Lambert-Beer定律,所以,我们可以通过对荧光强度的测定得出所检测的重金属元素样品中所含有的这种元素的含量。2.1 激光诱导击穿光谱技术激光诱导击穿光谱技术是一项新研发的技术,主要对于检测现场土壤的成分,在检测的过程中分析产品的成分,在通过会聚透镜系统将所得到的数据传输到激光器中,这种激光器提供了光源,进而激发的等离子的状态,然后激光器再将数据上传到计算机当中因此,在污染场地环境土壤监测点位布设过程中,要依照当前污染场地的实际情况,针对不同区域的地块,采取随机点位布设法,以完成土壤采样工作。
如涉及作品内容、版权等问题,请与本网联系删除相关链接:土壤,采样,监测。基于此,本文分析了污染场地环境土壤监1 污染场地环境土壤监测点位布设的重要意义1.1 污染场地环境土壤监测点位布设的必要性通过土壤监测点位的合理布设,相关人员可以全面了解当前污染场地内的土壤污染情况,进而根据土壤监测结果,合理选择土壤污染治理手段,确保治理手段与土壤污染类型相符合。也正因此,污染场地环境土壤监测点位布设对污染场地的环境保护具有非常重要的意义,是污染场地环境治理的前提和关键。2.2 持续性原则持续性原则指的是污染场地环境土壤监测点位的布设既要满足当前土壤污染监测工作的需求,也要满足后续土壤污染治理与保护工作的需求。
同时,污染场地环境土壤监测是一项长期性工作,其不仅能够针对治理前的污染场地土壤进行有效监控,还能够针对治理过程中和治理后的污染场地土壤进行有效监控,帮助人们实时跟踪污染场地土壤治理技术的实施效果,是辅助污染场地环境土壤治理工作顺利开展的重要措施。一般来说,随机布点法要求所有网格设置土壤采样点,采样点均设置于网格中心位置,以确保采样点位布设的合理性与科学性。
最后,如果对不同区域进行边界划分后其场地规模依然较大,人们可以将其继续划分,以确保污染场地环境土壤监测点位布设的合理性和土壤采样的代表性。也正因此,在污染场地土壤监测中,人们要确保点位布设的合理性与科学性,保障污染场地土壤监测工作顺利开展。声明:本文所用图片、文字来源《河南科技》,版权归原作者所有。需要注意的是,在污染场地环境土壤监测点位布设工作中,系统布点法的应用精度会受到划分区域大小的影响,其划分区域的面积越小,土壤采样结果就会越准确,采样结果的精度会越高。
相关人员要考虑土壤监测点位布设的经济成本,有效降低土壤污染调查、治理、监测与保护过程中的资源浪费,确保土壤监测点位的布设具有代表性,能够充分反映当前土壤污染情况,兼顾土壤监测点位布设的技术效益与经济效益,有效保障土壤污染治理效果[13]。4 结语本文首先分析了污染场地环境土壤监测点位布设的重要意义,然后具体论述了土壤监测点位布设原则和方法。3 污染场地环境土壤监测点位布设方法3.1 随机布点法随机布点法是污染场地环境土壤监测中针对占地面积较大的污染场地的一种点位布设方法。1.2 污染场地环境土壤监测点位布设的重要性结合当前我国污染场地的实际情况来看,伴随经济与工业技术的发展,不同原因造成的土壤污染在污染元素含量、土壤污染形态、污染影响后果等方面也存在诸多差异。
土壤污染治理持续时间很长,因此其点位布设必须满足监测工作的长期性要求,要充分考虑土壤污染治理中各项风险因素管控、长期持久监测的开展需求。2 污染场地环境土壤监测点位布设的原则2.1 可行性原则可行性原则指的是污染场地环境土壤监测点位布设要保证后续工作顺利开展,同时综合考虑当前场地已有的建筑、交通道路等因素,确保点位布设可行、数据有效、后续监测不会受到影响,要避免因为点位布设不合理而导致土壤采样工作无法顺利开展
最后,根据峰高,通过比较标准溶液曲线进行定量。声明:本文所用图片、文字来源《中国资源综合利用》,版权归原作者所有。
3.3 高温炉焙烧法这种方法主要应用于金属和非金属元素的测定。2.2 能同时测定多种离子以土壤中的钠、镁、钙、钾等金属离子为例,其测定方法都有各自缺陷。2.3 应用范围广泛现代离子色谱技术的应用范围十分广泛,除了可以用于土壤中不同离子的监测,大气环境、水环境中的样本监测都可以采用离子色谱技术。一般在土壤样品经过去离子水溶解后,要通过特定滤膜进行过滤。为了减小试验=验误差,使结果更为准确,应尽量选择更接近于野外状况的土水比。4.1 合理选择取样量在对所测土壤进行取样时,取样量的选择很关键。
相应的阴离子与对应的盐NaX生成相应的酸性物质,由于其具有较高的电导率,可用电导检测器检测分离物电导变化,转化为相应的峰值。5 利用离子色谱法测定土壤中的3种阴离子以土壤中的氯离子、硫酸根离子和硝酸根离子为例,利用离子色谱技术对土壤中的上述三种阴离子进行监测。
随后,分离后的阴离子进入抑制柱(R-H),发生如下反应:式中,X为试样土壤中的F-、Cl-等阴离子。由表4可知,该方法测定出的相对标准偏差都在一定范围之内,说明精密度高,最终结果较为准确。
5.1 土壤样品预处理本试验对土壤样品进行去离子水提取,通过振荡和超声法进行处理,形成提取液。取样量偏小,样品中各离子的含量低,缺乏实际意义。
其工作原理为离子交换,根据离子性物质对交换树脂的亲和性不同,分理出不同离子,再用电导检测器检测分离物电导变化。2 离子色谱技术监测土壤的优势2.1 操作简单,灵敏度高,有较高的准确率目前,传统的测定土壤中阴离子的方法有容量法、滴定法、闭塞法等,这些方法操作复杂,步骤冗长,准确度较低。由表2可知,对阴离子提取量影响最大的为土水比的选择。5.2 离子色谱图以上述样品进行分析,得到的离子色谱图为图1所示。
4.2 样品净化与干扰的去除土壤样品为固体,其提取液自然会含有沉淀物和漂浮颗粒物。原子吸收法操作较为烦琐,无法一次测定多种元素,只能一次测定一种元素,随后就需要对器材进行更换和重新预热[3]。
本试验为接近真实情况,采取1∶1的土水比,另外设置其他三种土水比作为正交试验的三个对比项。相较于传统方式,离子色谱技术的测定速度快,自身能避免受到有机质的影响。
6 结语本文主要介绍了离子色谱技术的工作原理,分析了离子色谱技术应用于土壤离子监测中的优势,并强调了在工作过程中可能存在的问题,最后以测定土壤中的三种阴离子试验为例,证实了离子色谱技术灵敏度高,结果准确,可以广泛应用于土壤阴离子的测定中。例如,有研究利用固相萃取法处理土壤样品,通过离子色谱技术测定土壤中的氟离子,结果准确,精密度较高[4]。
但是,离子色谱技术可以避免其他金属离子的干扰,并且不需要苛刻的试验环境,偏差小,准确率高。5.3 标准曲线和检出限分别取混合溶液0.00、1.00、3.00、5.00、7.00、9.00 mL,并分别配置氯离子、硫酸根离子、硝酸根离子浓度为0.00、1.00、3.00、5.00、7.00、9.00 mg/L的混合标准系列溶液,对其进行测定。因此,试验前要根据情况选择取样量。这时可以提高淋洗液浓度,增强色谱柱对氟离子的灵敏度,降低干扰。
但是,过滤前要对滤膜进行多次洗涤,因为滤膜内含有无机阳离子,会进入预处理的提取液中,在测定时对分析造成干扰,影响最终结果的准确性,因此这个问题要多加注意。取样量偏大,样品中各成分含量大于标准值,所测离子的分离效果被大大降低,影响试验结果。
5.4 精密度试验将上述土壤提取液重复分析10次,测定氯离子、硫酸根离子、硝酸根离子的含量,计算测定值的相对标准偏差,结果如表4所示。3.2 溶剂提取法溶剂提取法主要通过不同的溶剂对土壤样本进行提取,如水、酸、碱等淋洗液,主要针对土壤样本中的可溶性成分。
随后,将样本送进高温炉煅烧,之后用去离子水进行溶解。操作较为烦琐,容易受到干扰,因此结果并不是很准确。
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