基于激光诱导击穿光谱技术对青蒿金属元素的检测研究

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中药材作为中国传统文化的瑰宝,在医药学领域扮演着重要的角色,自屠呦呦为代表的一批学者对青蒿的研究成果获得肯定以来,青蒿作为一种典型的清热类药材引起了各界的广泛关注。另外,由于土壤和水流域中重金属污染问题的加重,使得青蒿生长的环境容易受到污染,青蒿本身含有的元素含量发生了变化。而近现代光谱检测技术的兴起,对中药材的检测提供了诸多便利条件。激光诱导击穿光谱(Laser Induced Breakdown Spectroscopy,LIBS)技术利用高能脉冲激光对待测样品进行烧蚀,进而产生等离子体,然后通过一系列的光谱分析仪器进行光谱检测。双脉冲激光诱导击穿光谱(Double Pulse Laser Induced Breakdown Spectroscopy,DP-LIBS)作为单脉冲激光诱导击穿光谱(Single Pulse Laser Induced Breakdown Spectroscopy,SP-LIBS)技术的实验系统改进,不仅可以保留SP-LIBS的优点,而且能够增强待测谱线光谱强度,提高检测灵敏度。本文基于激光诱导击穿光谱检测系统,分别对青蒿SP-LIBS特性,DP-LIBS等离子体光谱特性和DP-LIBS检测性能展开了分析和研究。本文首先基于SP-LIBS实验系统,对不同单波长的激发源烧蚀青蒿等离子体进行了研究。以Mg(II)279.54 nm、CN 388.29 nm、Ca(II)393.37 nm和Fe(II)404.27nm为特征谱线,分别对不同波长(532 nm和1064 nm)激光诱导青蒿等离子体时间演化特性进行了详细地分析。另外也分析了不同波长(532 nm和1064 nm)激光诱导青蒿等离子体能量演化特性,发现在相同激光能量的情况下,长波长(1064nm)比短波长(532 nm)激发源对青蒿的烧蚀效果更好。第二部分同样以Mg(II)279.54 nm、CN 388.29 nm、Ca(II)393.37 nm和Fe(II)404.27 nm为研究对象,研究了再加热共线双脉冲光谱增强机理。可以发现在DP-LIBS下,Mg(II)279.54 nm、CN 388.29 nm、Ca(II)393.37 nm和Fe(II)的光谱增强因子分别为7.2、8.9、13.8和3.4,说明DP-LIBS实验系统的可行性。最后本文就重金属元素Cu对DP-LIBS检测性能进行了研究分析,通过国家标准样品(GSB04-1725-2004)配置了一系列含Cu浓度不同的青蒿标准样品。并根据外标法建立了Cu I(324.75 nm)的定标模型,得SP-LIBS和DP-LIBS检出限分别为7.75 mg/kg和3.46 mg/kg,预测浓度相对误差分别为-10.03%和4.56%,表明本文建立的DP-LIBS预测模型较SP-LIBS模型更合理,更适应于青蒿的定量分析。
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