劉海濤
(北京海光儀器有限公司,北京101312)
20 世紀50 年代,日本水俁灣地區發生的甲基汞中毒事件以來,汞元素在自然環境生態循環中的形態賦存引起科學家們的高度關注[1]。土壤作為生態環境賴以生存的部分,由各種顆粒狀礦物質硅酸鹽、生物殘體腐解產生的有機質、土壤生物以及水分等組成,成為地球上所有生物生存的基礎[2]。1986~1990 年國家重點科技攻關項目“全國土壤環境背景值研究”中得出華東、華南平原區的水稻土壤中汞元素平均含量最高為183ng·g-1[3]。隨著工業經濟的發展,如采礦、氯堿化工廠、催化劑等大量生產,人為排放的汞廢棄物越來越嚴重,使得部分土壤中汞含量超過1000ng·g-1[4,5]。Antía Gómez-Armesto 等[6]研究認為土壤中有機質成分有助于汞元素富集且總汞濃度變化很大。隨著土壤中汞含量的增加,學者們開始研究土壤修復如熱降解[7]和生物降解[8]。土壤中汞污染問題,關系著人類社會的可持續發展,那么如何準確對汞污染和防治措施予以判定顯得尤為重要。
目前,汞的檢測方法有:分光光度法、原子吸收光譜法(氯化亞錫預還原)、原子熒光光譜法以及電感耦合等離子體質譜法等[9-15]。這些傳統的分析方法中,以原子熒光光譜法在原理、儀器操作以及成本上占有較大優勢,但存在消解處理繁瑣而且容易引入誤差問題,給分析工作者造成困擾。隨著分析技術的推進,電熱蒸發方式將樣品中的汞元素以汞單質蒸氣分離,滿足免化學消解-直接進樣分析[16,17]。以此為基礎,本試驗選取固體進樣-金汞齊富集-冷原子吸收光譜法,優化條件下快速、準確對土壤中汞元素進行分析。……