申请日2015.10.15
公开(公告)日2017.04.26
IPC分类号G01N21/33
摘要
本发明涉及一种检测废水中痕量汞的方法,属于分析化学领域,所述方法包括如下步骤:①向废水中加入DDTC-Na后调pH为4.8;②萃取步骤①所得溶液;③紫外分光光度计检测步骤②所得萃取相,本发明有益效果为简单快捷。
权利要求书
1.一种检测废水中痕量汞的方法,所述方法包括如下步骤:
①向废水中加入DDTC-Na后调pH为4. 8;
②萃取步骤①所得溶液;
③紫外分光光度计检测步骤②所得苹取相。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于:所述步骤②萃取溶剂为二氯甲烷。
说明书
一种检测废水中痕量汞的方法
技术领域
本发明涉及一种检测废水中痕量汞的方法,属于分析化学领域。
背景技术
汞俗称"水银",是地壳中相当稀少的一种元素。极少数的汞在自然中以纯金属的状态存在,是唯一的液体金属。朱砂、氯硫汞矿、硫锑汞矿和其它一些与朱砂的矿物是汞最常见的矿藏。世界上的50%的汞来自西班牙和意大利,其他主要地是斯洛维尼亚、俄罗斯和北美。朱砂在流动的空气中加热后汞可以还原,温度降低后汞凝结,这是生产汞的最主要方式。汞是在常温下唯一呈液态的金属元素。在自然界里大部分汞与硫结合成硫化汞(HgS),亦称"辰砂"或"朱砂",广泛地分布在地壳表层。辰砂及其多晶体偏辰砂是主要的含汞矿源。随着自然的演化,环境的各个因素中都可能含有汞,形成汞的天然本底。
人类活动造成水体汞污染,主要来自氯碱、塑料、电池、电子等工业排放的废水以及废旧医疗器械。据估计,1970~1979年全世界由于人类活动直接向水体排放汞的总量约1.6万吨;排向大气的总汞量达10万吨左右;排入土壤总汞约为10万吨,而排向大气和土壤的也将随着水循环回归入水体。
由于天然本底情况下汞在大气、土壤和水体中均有分布,所以汞的迁移转化也在陆、水、空之间发生。大气中气态和颗粒态的汞随风飘散,一部分通过湿沉降或干沉降落到地面或水体中。土壤中的汞可挥发进入大气,也可被降水冲淋进入地面水和渗透入地下水中。地面水中的汞一部分由于挥发而进入大气,大部分则沉淀进入底泥。底泥中的汞,不论呈何种形态,都会直接或间接地在微生物的作用下转化为甲基汞或二甲基汞。二甲基汞在酸性条件可以分解为甲基汞。甲基汞可溶于水,因此又从底泥回到水中。水生生物摄入的甲基汞,可以在体内积累,并通过食物链不断富集。受汞污染水体中的鱼,体内甲基汞浓度可比水中高上万倍,危及鱼类并通过食物链危害人体。
工业废水检测项目:水温、臭、电导率、透明度、pH值、全盐量、色度、浊度、悬浮物、酸度、碱度、六价铬、总汞、汞、锌、铅、福,镍、铁、锰、被、总铬、钾、钠、钙、镁、总硬度、总砷、硒、钡、钥、钻、溶解氧、氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、硫酸盐、总氮、总磷、氯化物、氟化物、总氰化物、硫化物、高锰酸盐指数、生化需氧量、化学需氧量、挥发性酚、石油类、动植物油、阴离子表面活性剂、苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、苯乙烯等。
所以,痕量重金属的定量分折在食品和环境检测等方而都是非常重要的。传统的重金属离子检测法如无火焰原子吸收光谱法、火焰原子吸收光谱法、电感耦合等离子体质谱浊、伏安法和离了色谱浊,以及电热原了化原了吸收光谱法等,榆测必须在只各大型分析仪器的重点实验室内进行,无法用于现场检测,且受到费用高、处理量有限和检测时间长等限制,郁小利于在生产中推广应用,难以适心环境及市场产品的现场抽查及产品进口快速通关的要求;现有一些技术研究报道表明,重金属汞含有P=0或P=S双键结构,该结构特征表现出在紫外特定波长下显示稳定吸收峰值的特性,对重金属残留进行定量检测是可行的,但此类技术至今未见有报道。
发明内容
本发明提供了一种简单、高效、准确度高的痕量汞检测方法。
本发明提供了一种检测废水中痕量汞的方法,所述方法包括如下步骤:
①向废水中加入DDTC-Na后调pH为4. 8;
②萃取步骤①所得溶液;
③紫外分光光度计检测步骤②所得萃取相。
本发明所述步骤②萃取溶剂优选为二氯甲烷。
本发明有益效果为:
①本发明所述方法简单快捷;
②本发明所述方法准确度高。
具体实施方式
下述非限制性实施例可以使本领域的普通技术人员更全面地理解本发明,但不以任何方式限制本发明。
实施例1
一种检测废水中痕量汞的方法,所述方法包括如下步骤:
①向废水中加入DDTC-Na后调pH为4. 8;
②用二氯甲烷等体积萃取步骤①所得溶液三次;
③紫外分光光度计检测步骤②所得合并后萃取相。