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重金属检测传感器资料


溶出伏安法举例
THE SECOND 电化学传感器应用
目前, 国外已有相当成熟的电化学重金属检测仪。
1.澳大利亚MTI公司研发的 PDV6000重金属测定仪。 2.加拿大 AVVOR公司研发的AVVOR 8000- 1型便携式重金属分析仪。
以上均是基于溶出伏安法原理, 可快速检测数十种金属 离子浓度,检测限达 10- 9 g/L数量级。
海水组分复杂、基体效应大,且重金属含量很低。因此测定海水中重金属所采用 的分析方法必须保证既要有高的灵敏度又要有良好的选择性。
海水重金属检测的传感器系统 (自动连续取样分析)
应用时会出现的现象
通过激励电压,测量响应电流,记录电流i与电压E的函数曲线来进行物质分析。
溶出伏安曲线
峰电流的大小在一定条件下与被测 离子的浓度成正比,峰电位与被测离子的 特性有关。
THE FIRST
重金属检测的方法
目前,对水中重金属的检测技术多停留在实验室阶段,最常用的方法是 1.原子吸收分光光度法(AAS)
一般一次只能分析一种元素,检测范围有限。 2.电感耦合等离子-质谱法(ICP-MS)和电感耦合等离子体-发射光谱法(ICP-AES)
可以同时分析多种元素,但是设备费用和运营维护费用高。 3.生物检测法和电化学分析方法
电化学传感器
所以着重介绍电化学传感器
主要方法:伏安法、电位分析法、电导分析法。 基本原理:以溶液中和电极上的电化学性质 基础电导、电位、电流等电信号。
对比:电化学传感器技术相对于生物传感器技术发展得相对成熟, 市场化、 商品化程度更高。
THE SECOND 电化学传感器原理
电化学传感器典型方法——溶出伏安法
就目前情况而言,传感器在重金属检测中主要应用于液体和土壤中,而在气体中利用 传感器来检测重金属的方法却很少,所以我们要向着对大气中重金属的检测的方向发展。
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集成微型传感器
微电极(miocrelcrtdoe,ME)不仅可以节约电极 材料和测试样品,能够满足特殊和微小场合下的测试 需要,而且与传统普通电极相比,它具有传质速率高,电 流密度大,时间常数小和Ri降低等许多优良的电化学 特。
在海水检测中应用
传感器能够及时准确监测近海特别是河口一带的重金属元素含量,对于评估和有 效防范海洋重金属污染至关重要。
广泛应用于水中重金属检测。
而传感器具有携带方便,成本低廉,快速、高效、灵敏度高、选择性强的特点, 所以现在一般将生物监测法和电化学分析法制作成重金属检测的传感器。
生物传感器
主要分类:微生物传感器、DNA 传感器、酶传感器、免疫传感器等。 基本原理:重金属与生物活性分子上特定基团相结合,生物活性分子变构或 活性发生改变, 引起原物质中颜色、pH 值、吸光度、电化学 行为发生改变, 通过对电信号、光信号的识别从而定性定量分 析样品中重金属含量。
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但是这种方法对于电化学不可逆金属离子的检测灵敏度不高, 同时存在离子溶出对船体震动敏感,溶解氧干扰测定等问题。
所以呢?
THE THIRD 展望未来重金属检测传感器
利用传感器技术检测重金属的方法简捷,成本低廉等优点,所以重金属检测技术在之 后的发展中会向着设备简单易携带,灵敏度高且稳定性强,检测结果重现性好,所需成本 低的方向发展。
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水体中重金属检测的方法
THE EARTH WAS CRYING FOR
组员:沈萌 孙策 巢娅 马翠翠 胡婕
目录
1 2 3
水体中重金属的危害 检测重金属的方法
电化学传感器原理 以及应用
对重金属检测传感器 未来的展望
THE FIRST 水体中重金属的危害
1.重金属污染:由重金属或其化合物造成的环境污 染(如铅、汞、镉、钴)。 2.重金属污染的来源:工业污染,其次是交通污染 和生活垃圾污染。
原理:被测重金属在负电位下浓缩富集到电极上,再反向扫描电极电位使已沉积的 重金属溶出, 记录溶出中的伏安曲线。 通过伏安曲线进行分析。
特点:
1.仪器装置简单,灵敏度高。 2.可同时 对多种重金属元 素进行分析,已成功用于海水中铅,镉,铜 等等几乎所有常见重金属的检测的测定。
溶出伏安法
基本过程:1.预电解——目的是富集(阴极) 2.休止期——目的是使电极上的电解沉积物均匀分布 3.溶出——目的是产生溶出伏安曲线
重金属污染的现状
根据第二次全国土地调查数据,全国中重度污染耕地已达5000万亩。 受污染的重点区域集中于长三角、珠三角、东北老工业基地以及湖南一些地区。 2011年云南曲靖铬渣非法倾倒,地下水出水口铬超标242倍,水稻田中存水铬 超标126倍,严重影响人畜饮水安全。
2012年广西龙江河的镉污染导致不同体长规格的50万尾鱼苗死亡,成鱼死亡1万 公斤左右,许多渔民损失惨重。
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