祿春強,溫士強,代亞男,羅嬋
上海市質量監(jiān)督檢驗技術研究院(上海 201114)
黃銅在水嘴、角閥、金屬軟管等生活飲用水終端產品中廣泛應用[1-3]。為了實現易切削、力學、物理等方面的優(yōu)良性能,黃銅合金中往往需要添加一定量的鉛。新型的無鉛銅也并非不含鉛,只是控制鉛含量不超過0.25%[4-7]。鉛是一種有害重金屬元素,過量攝入不易通過代謝排出,對人體產生的危害不可逆轉,會對造血系統(tǒng)、血管、神經系統(tǒng)、腎臟等方面造成損害[8-10]。生活飲用水終端產品中鉛析出的問題已經引起人們的注意,目前研究主要集中在生活飲用水終端產品整體鉛析出上[11-14]。
試驗以HPb58、H62兩種黃銅合金為對象,研究黃銅合金中鉛含量與鉛析出量的關系、兩種黃銅合金在自來水中短期、長期浸泡情況下的鉛析出,以及鉛析出量與浸泡溫度的關系。
PE 300D型電感耦合等離子體質譜儀(ICP-MS,美國PE公司);實驗室用純水由Milli-Q純水器(美國Millipore公司)制得,電阻率≥18.2 MΩ·cm;鉛標準儲備溶液(1 g/L,國家有色金屬及電子材料分析測試中心);硝酸(優(yōu)級純,上海國藥集團化學試劑有限公司)。
自來水配制,pH 8.0±0.5,堿度(以CaCO3計)500±25 mg/L,無機碳122±5)mg/L,余氯2 mg/L。
試驗使用的黃銅合金源于當地市場。
鉛含量測定:取試樣塊,直接采用XRF測試鉛含量。儀器工作條件:能量校正T(P)為0.6 μs,鉛能量Lα為10.549 keV。
樣品清洗:將樣品采用洗潔精溶液快速清洗,再用自來水沖洗干凈,然后用一級純水沖洗,自然晾干后待測。
試樣浸泡:將清洗后的銅合金樣品放入玻璃燒杯中,按照固定S/V(1∶6)的比例加入模擬自來水,在一定的時間和溫度條件下浸泡,試驗完成后取浸泡液,調整浸泡液至pH<1.5,每次浸泡均使用新的模擬自來水,采用ICP-MS測定浸泡液中鉛。
樣品遷移試驗條件:短期浸泡,室溫(22 ℃),2 h/次;長期浸泡,室溫(22 ℃),8 h/次;選擇22,40,60,80和100 ℃ 5個不同溫度,2 h/次。
等離子氣體流量18 L/min;輔助氣體流量1.20 L/min;霧化氣體流量0.94 L/min;射頻功率1 100 W;同位素208Pb,內標元素為Re。
從圖1可以看出:黃銅HPb58中鉛含量約為3.0%,高于黃銅H62中鉛含量10倍。
為了研究兩種黃銅合金中鉛析出規(guī)律,在室溫(22 ℃)條件下測定兩種黃銅合金在模擬自來水中短期(2 h/次)浸泡后的析出量,4次浸泡試驗結果見圖2。隨著浸泡次數的增加,鉛析出量呈下降趨勢,黃銅HPb58鉛析出量明顯高于黃銅H62。結合圖1可以看出,在相同試驗條件下鉛含量高的黃銅合金,鉛析出量也更高。
圖1 黃銅合金中鉛含量(n=3)
圖2 銅合金中鉛的短期析出(n=3)
為了研究兩種黃銅合金中鉛析出規(guī)律,在室溫(22 ℃)條件下測定兩種黃銅合金在模擬自來水中長期(8 h/次)浸泡后的析出量,16次浸泡試驗結果見圖3和圖4。隨著浸泡次數的增加,雖然有明顯波動,但兩種黃銅合金鉛析出量均呈明顯的整體下降趨勢。黃銅HPb58鉛析出量明顯高于黃銅H62。結合圖1可以看出,在相同試驗條件下含量鉛高的黃銅合金,鉛析出量也更高。
圖3 黃銅HPb58中鉛的長期析出(n=3)
圖4 黃銅H62中鉛的長期析出(n=3)
生活飲用水終端產品接觸的自來水一般在室溫至沸騰溫度,試驗選擇了22,40,60,80和100 ℃ 5個不同溫度條件,研究浸泡溫度對黃銅合金中鉛析出的影響,結果見圖5。在相同試驗條件下,隨著溫度的增加,兩種黃銅合金鉛析出量呈現出增長趨勢,隨著溫度的增高,遷移量提高的速率也在提高,這說明溫度的提高加速了銅合金表面的腐蝕,增加了鉛析出速率,這與食品接觸產品中有害物質遷移的一般規(guī)律相符[15-16]。
圖5 黃銅鉛析出與溫度關系(n=3)
試驗研究了HPb58、H62兩種黃銅合金鉛含量與其在模擬自來水中鉛析出量的關系,分析了短期、長期析出規(guī)律,研究了室溫至沸騰溫度條件下溫度對鉛析出量的影響。試驗結果表明:兩種黃銅合金中,鉛含量高的黃銅HPb58短期、長期鉛析出量均高于黃銅H62,隨著溫度的升高,鉛析出量呈現增加趨勢,析出速率也在增加。基于此次工作中黃銅合金鉛析出規(guī)律,生活飲用水終端產品生產中可通過控制原料鉛含量、短期升溫加速浸泡篩查試驗等方法,控制終產品中鉛析出量。