【摘 要】
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随着科技的进步和人们生活水平的提高,高科技和工业的发展越来越快,人们在享受其带来诸多便利的同时,也饱受一系列的污染与危害。其中重金属具有损害大、易累积等特点对于人们赖以生存的环境和食品的污染尤为严重。在这样严峻的形势下,对于化学分析就提出了更高的要求。火焰原子吸收光谱法由于其操作简单、测定准确、灵敏度高等优势在重金属元素含量的测定方面有着广泛的应用。但是由于其检出限不够低,在测定痕量金属含量时无法
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随着科技的进步和人们生活水平的提高,高科技和工业的发展越来越快,人们在享受其带来诸多便利的同时,也饱受一系列的污染与危害。其中重金属具有损害大、易累积等特点对于人们赖以生存的环境和食品的污染尤为严重。在这样严峻的形势下,对于化学分析就提出了更高的要求。火焰原子吸收光谱法由于其操作简单、测定准确、灵敏度高等优势在重金属元素含量的测定方面有着广泛的应用。但是由于其检出限不够低,在测定痕量金属含量时无法达到要求,因此需要一种有效的分离富集手段对样品进行预处理以达到测定要求,本文采用共沉淀法。共沉淀法由于具有操作简单快速、富集倍数高等优点一直以来备受研究者青睐,本文创新性地以高性价比的2-巯基苯并噻唑(MBT)作为共沉淀剂,分别以Fe(Ⅲ)、Co(Ⅱ)作为载体离子共沉淀分离富集水环境中的锰和食品中的铜、铅、锌,再联用火焰原子吸收法对上述四种痕量重金属进行定量分析。实验分别从载体离子的选择及用量、共沉淀剂的用量、pH值、共沉淀时间和离心时间、样品体积以及共存离子的影响等方面进行体系共沉淀条件的优化,并进一步探讨了方法的灵敏度、精密度及检出限。此外,本文还进行了各体系共沉淀的机理探究,为其他分离富集方法的机理研究提供参考。本文包括以下四个共沉淀体系:一、Fe(Ⅲ)-MBT共沉淀体系测定水样中的Mn,该方法的灵敏度为1.27(mg/L)-1,精密度为0.86%,检出限为0.36μg/L。二、Co(Ⅱ)-MBT共沉淀体系测定芹菜中的Cu,该方法的灵敏度为0.48(mg/L)-1,精密度为0.89%,检出限为0.64μg/L。三、Fe(Ⅲ)-MBT共沉淀体系测定紫菜中的Pb,该方法的灵敏度为0.09(mg/L)-1,精密度为1.29%,检出限为2.13μg/L。四、Co(Ⅱ)-MBT共沉淀体系测定大米中的Zn,该方法的灵敏度为1.71(mg/L)-1,精密度为0.07%,检出限为0.18μg/L。
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