在固體廢物處理與資源化利用過程中,準確測定其中鈹、鎳、銅和鉬等元素的含量至關重要,石墨爐原子吸收分光光度法檢測儀為此提供了可靠的技術手段。
石墨爐原子吸收分光光度法基于原子吸收光譜原理。樣品中的鈹、鎳、銅和鉬元素經處理后進入石墨爐,在高溫下原子化。特定波長的光通過原子化后的樣品蒸氣時,元素原子會吸收相應波長的光,通過測量入射光強與透射光強的比值,根據朗伯 - 比爾定律即可計算出樣品中元素的含量。
樣品處理:固體廢物樣品需經過粉碎、研磨等預處理,使其具有代表性。根據元素特性選擇合適的消解方法,如王水 - 氫氟酸消解體系可有效分解樣品,將鈹、鎳、銅和鉬等元素轉化為可測定的離子形式。
儀器校準:使用標準溶液配制一系列不同濃度的標準系列,在石墨爐原子吸收分光光度法檢測儀上進行測定,繪制標準曲線。通過標準曲線,儀器可將測得的吸光度值轉化為元素濃度。
樣品測定:將處理后的樣品溶液注入石墨爐,按照設定的程序進行干燥、灰化、原子化和凈化等步驟,儀器自動記錄吸光度值,并依據標準曲線計算出樣品中鈹、鎳、銅和鉬的含量。
該方法具有靈敏度高、選擇性好、檢出限低等優點。對于固體廢物中含量較低的鈹、鎳、銅和鉬元素,也能實現準確測定。同時,石墨爐原子化器具有較高的原子化效率,可減少基體干擾,提高測定結果的準確性。
準確測定固體廢物中鈹、鎳、銅和鉬的含量,有助于評估固體廢物的環境風險,為固體廢物的分類、處理和處置提供科學依據。此外,在資源回收利用方面,了解這些元素的含量可指導制定合理的回收工藝,實現資源的有效利用。