劉永澆,鄭權鳳,白安琴,宋仕江,唐 梅,張 超,曾 造
(貴州工程應用技術學院化學工程學院,貴州 畢節 551700)
草海是貴州最大的天然淡水湖泊和典型高原濕地生態系統,其面積廣博,物種豐富。近年來,隨著草海流域內人口的增長和農業、工業、旅游業等的快速發展給草海的可持續發展帶來了不可避免的諸多問題,例如環境污染、生態破壞等,草海生態系統也出現了明顯退化,水質下降和富營養化問題凸顯嚴重制約了區域經濟社會的可持續發展,因此開展草海的水環境監測和治理十分重要。
離子色譜是一種用于測定常規離子的色譜分離分析方法,對于檢驗與測量水體環境中的陰離子十分有效[1]。使用離子色譜儀可以對水樣中連續對共存的多種陰離子或陽離子進行分離、定性和定量[2]。本工作利用CIC-200型離子色譜儀檢測威寧草海水質中無機陰離子的含量及其分布規律,并與畢節市區濕地水質進行了比較分析。
無水硫酸鈉、氟化鈉、無水碳酸鈉、氯化鈉、硝酸鈉、溴化鉀、亞硝酸鈉、磷酸二氫鈉,優級純,天津市科密歐化試劑有限公司;超純水。
CIC-200離子色譜儀、SI-524E陰柱色譜柱,青島盛瀚色譜技術有限公司;AP-01P真空泵,天津奧特塞恩斯儀器有限公司;SG6200HPT超聲波清洗儀,上海冠特超聲儀器有限公司。
1.2.1 淋洗液的配制
準確稱量12.720 0 g Na2CO3溶解并轉移定容至500 mL容量瓶中,再量取15 mL 0.24 mol/L Na2CO3溶液轉移定容至1 000 mL容量瓶中即得3.6 mmol/L的Na2CO3溶液。
1.2.2 配制單標溶液
準確稱取給定鹽的質量,用蒸餾水定容至100 mL容量瓶中。搖勻,即得到1 000 mg/L的單標準溶液[3]。
1.2.3 配制混標溶液(用單標配混標)

表1 混標溶液的配制 mg/L
采取直接過濾進樣方法。為防止水樣中有關物質的分解和水分的蒸發[4],將取回的水樣放入4.0 ℃的恒溫冰箱中,且水樣需在24 h時間內完成檢測。將取回的水樣用濾紙和漏斗進行初步的過濾,此中除去了水樣中體積較大的固體雜質。再通過針管注射器接上0.22 μm針筒式濾膜,對初步過濾后的水樣進行二次過濾,除去水樣中體積較小的固體雜質,以及有可能損壞儀器或者影響色譜柱抑制器性能的雜質和有機大分子[6],得到直接檢測的水樣。若所取水樣有油類物質,應將油類物質分離出來再進行檢測,分離該類物質可采用離心或分液漏斗[5]。
環境溫度為15~25 ℃,儀器預熱10 min,色譜柱溫升至45 ℃,使用流動相為3.6 mmol/L Na2CO3淋洗液,梯度調節淋洗液流量至0.8 mL/min,壓力值為12.3 MPa,預熱20~40 min待譜線平穩趨于一條直線后,結束色譜儀基線運作,將得到的色譜圖保存為基線。
將預處理后的水樣直接進樣。裝樣前用蒸餾水清洗進樣針管,并用過濾后的試樣溶液潤洗2~3次。自動進樣器中單數放置蒸餾水,雙數放置試樣溶液,以保留時間定性,以峰面積工作曲線定量,利用儀器數據處理軟件自動計算得到試樣結果。
在離子色譜法工作過程中,離子分離的靈敏度和離子的檢測時長等都受會到淋洗液濃度配比及其流速值的影響[7]。根據儀器性能,選擇3.6 mmol/L的Na2CO3溶液作為淋洗液。在其他條件不變的情況下,分別選擇淋洗液流速為0.3、0.5、0.8、1.0 mL/min進行試驗。結果發現:當流速為0.8 mL/min時7種陰離子出峰時間最短,在30 min內所需峰均完成出峰檢測;流速越小出峰時間也越延長,檢測效率較低。因此,選擇3.6 mmol/L的Na2CO3溶液作為淋洗液,流速為0.8 mL/min進行實驗。
2.2.1 標準曲線繪制
將所配制的5種不同濃度的混合標準溶液依次從低濃度到高濃度進行檢測,保存后的譜圖經數據處理軟件計算后繪制各離子的標準曲線圖,繪制的各離子標準曲線可存入模板,用于后期計算各試樣中的各離子濃度。本次實驗的標準曲線相關系數均大于0.997,實驗相關性良好。水樣的標準曲線、相關系數、線性范圍如表2所示。

表2 標準曲線的繪制
2.2.2 標準溶液離子色譜
圖1為標準溶液的離子色譜。

圖1 標準溶液的離子色譜
由圖1可見,色譜分離效果較好,所走譜線平穩,說明儀器運行良好,所選淋洗液和流速參數合理。同時檢測結果準確性也更高。
2.3.1 重復性
實驗通過對水樣中陰離子進行5次重復檢測,以此計算出相對標準偏差值,結果如表3所示。由表3可見,測定河流水中7種陰離子的相對標準偏差為1.568%~3.183%,小于10%。符合國家環境水質保護標準的檢測要求,說明采用離子色譜法測定水體中無機陰離子含量的方法重復性好、精密度高。

表3 相對標準偏差
2.3.2 加標回收率
通過重復性實驗,可得到加標回收中水樣的本底值(水樣平均值)。根據已知水樣中各陰離子的值,計算并配置出合理濃度的混合標準溶液。實驗利用高濃度加標,可忽略體積誤差,需重復測定3次,用加標后3次測定結果的平均值減去水樣的本底值計算出回收率,結果如表4所示。
由表4可見,所測定河流水中7種陰離子的試樣加標回收率為93.5%~111.7%,在80%~120%范圍內,符合國家環境水質保護標準的檢測要求[8],說明方法的準確度較高。

表4 試樣加標回收率
實驗在2022年4月和2022年5月兩個時間段內進行檢測,每段時間內同時監測了4個具代表性的河段點,結果如表5、表6所示。為減小誤差值,各個時間段的試樣均檢測了兩個數值,且平行的兩個水樣值的相對偏差小于10%[9]。

表5 草海水樣測定數據

表6 德溪濕地濕地公園水樣測定數據
2.4.1 草海水樣分析



2.4.2 德溪濕地濕地公園水樣分析
2.4.3 威寧草海水樣與德溪濕地濕地水樣對比分析
威寧草海濕地與德溪濕地濕地公園同處于城市周邊,均為受居民生活及城市污水的影響較大的濕地生態系統但其水域面積不同,德溪濕地公園占地2.5×105m2,而草海濕地水域面積達46.5 km2。兩地于2022年4月和5月同期的水體陰離子含量測定結果對比如圖2、圖3所示。

圖2 2022年4月水體陰離子對比

圖3 2022年5月水體陰離子對比


