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论文对土壤重金属污染所造成的土壤危害进行了阐述, 并且分析了土壤重金属监测的相关过程, 在此基础上, 对土壤重金属监测的质量控制措施作出探讨, 希望能为我国土壤重金属监测工作提供参考。
1 引言
随着我国工业化进程的重金制分不断加速, 我国社会经济的发展得到了极大的提升, 但是在此过程中, 工业化生产所产生的废液废渣等对我国土壤资源造成了严重的污染, 进行土壤重金属的控制是极为重要的, 在土壤重金属控制之前, 首先需要进行的工作是土壤重金属监测。土壤重金属监测能为土壤环境治理提供可靠的属监数据, 进行土壤重金属监测过程的质量控制的研究是具有重要意义的。
2 土壤重金属监测的测过程质过程分析
2.1 土壤样品的制备
(1) 土壤实地取样。
在土壤采样的量控过程中, 首先要根据重金属监测内容选择一定厚度的地表层进行土壤取材, 然后对于土壤中肉眼可见的杂质进行人工的去除, 然后将处理过后的土壤样品装入试样袋中密封保存, 同时在取样袋上记录取样时间、地点等参数并进行样品编号。土壤
(2) 样品制备。重金制分
将实地取样的属监土壤样品带到实验室中进行样品制备, 根据我国《近代土壤元素的分析方法》以及我国土壤监测试验标准, 首先将土壤样品进行风干, 风干至半干状态时需要进行土壤粒径的控制, 将可见的较大的土壤块进行碾压并铺垫成薄膜状态, 然后继续风干直到完全干透后, 将土壤样品进行过筛、研磨、测过程质缩分等,量控 使得土壤样品处于粒径低于200目的状态, 以便后续进行土壤重金属监测的具体实验。在样品制备过程中需要注意样品不能被太阳直射,土壤 避免影响其元素比重。
2.2 试剂和设备的重金制分准备
一般来说, 在土壤重金属监测过程中, 最常用到的监测技术是原子吸收分光光度法以及原子荧光法等, 其主要使用到的监测设备为IPC质谱仪以及玻璃同心雾化室, 这两种监测设备能够完成土壤样品中的锌元素、铜元素以及铅元素等的属监精密分析。该土壤重金属监测法中用到的测过程质实验试剂有氢氟酸和硝酸等。
2.3 实验分析
2.3.1 样品消解
土壤重金属监测实验人员在进行试剂的量控选择时, 需要从试剂纯度以及试剂的种类两个方面进行考虑。一般情况下, 土壤重金属监测人员为了避免土壤样品在实验中受到不必要的污染, 会选择高纯度消解试剂。在对土壤样品进行消解时, 基本上都是使用多元消解法, 主要操作步骤是将0.25g土壤样品放入消解罐中, 再添加多元酸进行土壤样品的消解。在消解完毕后, 滴入2~3滴高氯酸并在150℃电热板上进行加热, 冷却后进行灰度的分析。
2.3.2 精密程度分析
根据《土壤环境监测技术要求》, 为了保障不同批次土壤样品消解的重现性, 应当选出30%的样品进行平行样品监测实验, 保障每一批土壤重金属监测样品中, 都具有1个质量控制样品、2个平行样品和5个独立样品。
3 土壤重金属监测中的质量控制措施
针对土壤重金属监测过程中的质量控制, 主要进行的措施是综合分析影响土壤重金属监测数据的因素, 从而使得土壤重金属监测中的误差能控制在合理范围之内。在土壤重金属监测过程中使用到的样品数量较多, 因此, 为了最大限度保障实验结果的准确性, 有效降低误差, 从而完成对实验精密性的控制, 需要使用有效的质量控制手段来保证土壤重金属监测的质量[1]。
3.1 精密性分析
针对相同批次土壤样品的数据测量精度, 实验人员可以建立对应的平行试验样本, 从而在平行监测的基础上降低偶然误差, 最大限度地提高同一批次的土壤重金属监测的精确性。对于不同批次的土壤样品, 试验人员可以凭借建立质量控制样本的办法, 开展对于试验误差的控制。当被检测土壤样品出现无法达到合格率的情况时, 实验人员必须对该样品重新进行土壤重金属监测工作, 并且在原有监测方式的基础上还需要添加10%的平行双样, 直到合格率达到95%左右为止。
3.2 准确性分析
在进行土壤重金属监测的过程中, 实验人员需要使用加标回收的测量方法来进行土壤重金属监测的准确性分析。在缺少土壤重金属监测实验中的质量控制样本的条件下, 加标回收方法能够获得很大程度上的检测精确度。加标回收主要的操作步骤是将同一批次的土壤重金属监测样品中每份取出20%的样品量进行加标回收监测, 这种监测方法能够在实验条件缺少的条件下仍旧获得较高的精确度。
4 结语
土壤重金属超标对于动植物以及人类本身的伤害是较大的, 这些重金属在土壤中无法被生态环境中的分解者进行降解, 从而在土壤中不断累积, 最终使得土壤重金属超标。因为生物富集作用, 土壤中的重金属会沿着食物链在生物体内不断富集, 最终对人体健康造成严重的威胁。
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相关链接:氢氟酸,研磨,重金属
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