鐘扎紅,徐海濤
(1.工業(yè)和信息化部電子第五研究所,廣東 廣州 511370;2.深圳市愛(ài)杰特醫(yī)藥科技有限公司,廣東 深圳 518000)
現(xiàn)代工業(yè)科技在迅速地發(fā)展,人類(lèi)的生活也發(fā)生了翻天覆地的變化。在工業(yè)發(fā)展的過(guò)程中,生物所依賴(lài)的生態(tài)系統(tǒng)不可避免地受到了影響,環(huán)境遭到了一定的破壞,繼而影響到人類(lèi)的生命健康,社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展也受到了阻礙,因此,政府和社會(huì)對(duì)環(huán)境保護(hù)問(wèn)題越來(lái)越重視,如何實(shí)施環(huán)境保護(hù)工作成為了各級(jí)政府的重要抓手。
環(huán)境中的污染源類(lèi)型眾多,由多種因素共同造成,復(fù)雜難以分辨,紫外分光光度法可以用于對(duì)環(huán)境污染程度進(jìn)行監(jiān)測(cè),利用該方法研究設(shè)計(jì)而成的紫外分光光度計(jì),可以方便地對(duì)物質(zhì)進(jìn)行分析、檢測(cè),根據(jù)所得的數(shù)據(jù)進(jìn)行定性和定量的計(jì)算,對(duì)比與分析,最終得到所需要的結(jié)果。紫外分光光度計(jì)操作簡(jiǎn)便、監(jiān)測(cè)速度快且精度高,應(yīng)用優(yōu)勢(shì)比較明顯[1]。
紫外分光光度計(jì)測(cè)量的波長(zhǎng)范圍為200~760 nm,科研人員對(duì)該儀器的研究與應(yīng)用時(shí)間比較長(zhǎng),技術(shù)也已相對(duì)成熟?,F(xiàn)在市面上的紫外分光光度計(jì)也越來(lái)越智能化,甚至有紫外分光光度計(jì)測(cè)量的波長(zhǎng)范圍能達(dá)到190~1 100 nm;并且監(jiān)測(cè)速度快、精度高,在監(jiān)測(cè)過(guò)程中還可以對(duì)多波長(zhǎng)進(jìn)行多組分分析,能為環(huán)境監(jiān)測(cè)工作帶來(lái)很大的幫助。紫外的光區(qū)范圍十分大,可以對(duì)絕大多數(shù)的有機(jī)物、無(wú)機(jī)物等進(jìn)行測(cè)定吸收。與其他的環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)相比,紫外分光光度計(jì)的選擇性好、精準(zhǔn)度高、測(cè)定限低、操作難度低、測(cè)定速度快,因而目前在環(huán)境監(jiān)測(cè)領(lǐng)域中有著廣泛的應(yīng)用[2]。
紫外吸收光譜法是基于物質(zhì)對(duì)紫外區(qū)域的光選擇性吸收的原理,紫外吸收光譜法和可見(jiàn)分光光度法同屬于電子光譜,是由分子中外層電子躍遷產(chǎn)生的,紫外光譜法可用于在紫外光區(qū)域有吸收的有機(jī)化合物的鑒定和結(jié)構(gòu)分析[3-4]。
紫外分光光度法即是利用了光的這一特點(diǎn),基于朗伯-比爾定律可知,被測(cè)物質(zhì)光的吸光強(qiáng)度與被測(cè)物質(zhì)的濃度和吸收波長(zhǎng)有關(guān),在物質(zhì)的特征波長(zhǎng)處測(cè)得吸光強(qiáng)度,即可知被測(cè)物質(zhì)的濃度。由此,可以對(duì)物質(zhì)進(jìn)行定量或定性分析,朗伯-比爾定律可用式(1)表示:
式(1)中:A——吸光度;
k——摩爾吸光系數(shù),單位為L(zhǎng)/(mol·cm);
b——光程,即液層厚度,單位為cm;
c——物質(zhì)的量濃度,單位為mol/L。
紫外分光光度法所用的儀器是紫外分光光度計(jì),由輻射光源、單色器、吸收池、檢測(cè)器、記錄器和顯示系統(tǒng)組成。
a)輻射光源
主要為鎢燈和氘燈,能夠發(fā)射足夠強(qiáng)度的連續(xù)光譜,穩(wěn)定性好,輻射能量隨波長(zhǎng)無(wú)明顯的變化,使用壽命長(zhǎng)。
b)單色器
主要由入射狹縫、反射鏡、色散元件和出射狹縫等組成,作用是將光源發(fā)射出的連續(xù)的光譜分離出所需的一定波段的光束。
c)吸收池
用于盛放被測(cè)量的溶液,常用石英吸收池。
d)檢測(cè)器
用于檢測(cè)光信號(hào),并將光信號(hào)轉(zhuǎn)換為電信號(hào)。
e)記錄器和顯示系統(tǒng)
光電倍增管將光信號(hào)轉(zhuǎn)變?yōu)殡娦盘?hào)后,經(jīng)過(guò)放大器適當(dāng)?shù)胤糯螅糜涗泝x記錄或數(shù)字顯示器顯示結(jié)果。
紫外分光光度計(jì)擁有廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域,且具有很強(qiáng)的靈敏度和分辨度,可用于各個(gè)行業(yè)對(duì)于物質(zhì)的分析鑒定。在紫外線(xiàn)的可見(jiàn)范圍內(nèi),許多類(lèi)無(wú)機(jī)物和有機(jī)物均可以被檢測(cè)出來(lái);在檢測(cè)過(guò)程中,操作簡(jiǎn)單,精確度高。
在環(huán)境污染研究領(lǐng)域中,水體污染、空氣污染和土壤污染會(huì)經(jīng)常發(fā)生,并且占有很高的比例,因此,研究者經(jīng)常以此作為環(huán)保監(jiān)測(cè)的主要內(nèi)容。水體和人類(lèi)的生產(chǎn)生活存在直接的關(guān)系,但是,由于大量的工業(yè)污染物的排放,水體的質(zhì)量不容樂(lè)觀,影響到人類(lèi)的健康。當(dāng)前我國(guó)許多企業(yè)的污水排放不達(dá)標(biāo),污水的總量在持續(xù)地增加,水體污染變得非常嚴(yán)重,土壤污染也是如此。紫外分光光度計(jì)可以用于監(jiān)測(cè)污染情況,這種方法方便快捷、操作簡(jiǎn)單,目前被廣泛地使用,特別是在應(yīng)急檢測(cè)中發(fā)揮著重要的作用[3]。
大氣中含有氣溶膠和氣態(tài)物質(zhì),研究者主要對(duì)這兩種物質(zhì)進(jìn)行分析,以確定空氣污染的程度,對(duì)于這些污染物質(zhì),可以采用分光光度法進(jìn)行測(cè)量。
馬躍[5]在其研究中,利用紫外分光光度法對(duì)工作場(chǎng)所空氣中二氧化硫進(jìn)行了檢測(cè)驗(yàn)證,以二乙醇胺為吸收劑,證明在0.0~1.60 μg/mL時(shí)其濃度與吸光度呈良好的線(xiàn)性關(guān)系,其線(xiàn)性回歸方程為y=0.462 1 x+0.056 13,回歸系數(shù)為r=0.999 7,得到RSD為0.61%~1.21%,回收率為91.7%~96.0%,均符合實(shí)驗(yàn)要求,這為檢測(cè)空氣中的二氧化硫提出了一種新的測(cè)試辦法。
鈴木效治[6]研究紫外分光光度計(jì)快速測(cè)定廢氣中的氮氧化物的方法,即:將樣品中的氮氧化物被臭氧氧化成硝酸根離子,用弱酸性溶液將其吸收,在215~230 nm波長(zhǎng)處測(cè)試其吸光度,依據(jù)朗伯-比爾定律求得氮氧化物的含量。此方法的測(cè)定精度高,干擾少。
盧建平等[7]在研究中指出,對(duì)于空氣中的酚,常用4-氨基安替比林比色法、氣相色譜法進(jìn)行測(cè)定。但4-氨基安替比林比色法所用的試劑不穩(wěn)定,影響因素比較多,嘗試使用紫外分光光度法來(lái)測(cè)定空氣酚,酚最大吸收波長(zhǎng)為210.5 nm,酚在5.0~90.0 μg/mL范圍內(nèi)符合朗伯-比爾定律。而且,與酚共存的物質(zhì)甲醛及硫酸也不影響測(cè)定結(jié)果。
水質(zhì)對(duì)人類(lèi)健康的重要程度不言而喻。對(duì)于水質(zhì)的變化,可以通過(guò)紫外分光光度計(jì)對(duì)其進(jìn)行細(xì)致、全面的分析。水體中含有各種有機(jī)物、無(wú)機(jī)物,水體發(fā)生污染后的組成成分相對(duì)會(huì)復(fù)雜化,采用分光光度計(jì)的方法可以獲得相對(duì)準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)。
郝宏艷等在文獻(xiàn)[8]中通過(guò)紫外分光光度法對(duì)水中硝酸根的含量進(jìn)行了測(cè)定,介紹了硝酸根中含有一個(gè)N=O基團(tuán),在紫外光區(qū)有強(qiáng)烈的吸收,利用朗伯-比爾定律測(cè)定其含量,分別于波長(zhǎng)220 nm和275 nm處測(cè)定其吸光度,結(jié)果證明在275 nm處的吸收接近于零;并且作者通過(guò)和二磺酸酚比色法進(jìn)行比較驗(yàn)證,發(fā)現(xiàn)紫外分光光度法所需的設(shè)備簡(jiǎn)單,操作簡(jiǎn)便,方法快速,精密度和準(zhǔn)確度高。
肖秋風(fēng)等在文獻(xiàn)[9]中依據(jù)GB/T 5750.6—2006《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》,通過(guò)紫外分光光度計(jì)(型號(hào)TU-1810PC)對(duì)飲用水中的鋁含量進(jìn)行了研究。作者選取620 nm波長(zhǎng)進(jìn)行吸光度測(cè)量,用2 cm比色皿作為空白對(duì)照,采用紫外分光光度法對(duì)水樣進(jìn)行定量的評(píng)估。從結(jié)果來(lái)看,紫外分光光度法檢測(cè)結(jié)果提示具有良好的線(xiàn)性關(guān)系(r=0.999),相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差為1.31%,標(biāo)準(zhǔn)差<5%,檢測(cè)回收率為93.5%~97.5%,證明紫外分光光度法對(duì)飲用水中的鋁進(jìn)行定量的檢測(cè)很方便、準(zhǔn)確。
馮艷等[10]利用紫外分光光度法對(duì)地表水中的石油成分進(jìn)行了不確定度計(jì)算。在酸性條件下,采用正己烷在萃取樣品中的油類(lèi)物質(zhì),對(duì)萃取液采用無(wú)水硫酸鈉進(jìn)行脫水,硅酸鎂吸附除去動(dòng)植物油類(lèi)等極性物質(zhì),在225 nm波長(zhǎng)處測(cè)定其吸光度,結(jié)果表明,標(biāo)準(zhǔn)曲線(xiàn)和水樣體積讀取引入的不確定度是其主要來(lái)源。
隨著工農(nóng)業(yè)的發(fā)展,產(chǎn)生的廢棄物被無(wú)秩序地排入土壤中,重金屬的含量發(fā)生了變化,累積超過(guò)土壤的限值,污染逐漸地在加劇,以及各種各樣的化肥使用,使得土壤中的pH超出正常范圍,這一切都給環(huán)境造成了極大的破壞。在研究土壤的過(guò)程中,采用紫外分光光度法可以有效地分析出土壤的污染情況,給科研提供有力的數(shù)據(jù)支撐。
弓玉紅等[11]通過(guò)萃取-紫外分光光度法聯(lián)用測(cè)定了土壤中3、4-苯并芘的含量,苯并芘是一種強(qiáng)致癌有機(jī)物質(zhì),容易殘留在土壤中,大多是受到煉油廠廢棄物的污染,作者以二甲基亞砜為萃取溶劑,繪制標(biāo)準(zhǔn)曲線(xiàn),通過(guò)紫外分光光度法測(cè)定,顯示3、4-苯并芘二氯甲烷溶液在300 nm處有最大的吸收峰,結(jié)果顯示在焦化廠附近的土壤中,3、4-苯并芘平均含量高達(dá)191 mg/kg。同時(shí),作者同國(guó)內(nèi)外使用的氣相色譜-質(zhì)譜法進(jìn)行比較,顯示該方法具有靈敏度高、選擇性好、實(shí)用性強(qiáng)、重復(fù)性較好的優(yōu)點(diǎn)。
肖振林等[12]以土壤中五氯酚為研究對(duì)象,通過(guò)氫氧化鈉提取土壤樣品,五氯酚以溶于水的五氯酚鈉形式被提取出來(lái),采用紫外分光光度法測(cè)量土壤中的五氯酚含量,通過(guò)比較,選擇320 nm作為測(cè)定五氯酚的特征波長(zhǎng),考察了提取溶液的pH及其固液比對(duì)于測(cè)定的影響,最后得出結(jié)論:用此方法測(cè)定土壤中的五氯酚含量,加標(biāo)回收率為94.4%~104.7%。
通過(guò)對(duì)上述研究者對(duì)紫外分光光度法的應(yīng)用及試驗(yàn)進(jìn)行分析,我們了解到該方法在環(huán)境監(jiān)測(cè)中起到了重要的作用,為了進(jìn)一步地弄清該方法對(duì)測(cè)試結(jié)果的影響,我們有必要對(duì)其測(cè)定條件進(jìn)行一些了解,測(cè)定條件包括照射波長(zhǎng)和吸光度范圍。只有測(cè)定條件選擇合適,其測(cè)定結(jié)果才能夠更加精確。
綜上,我們對(duì)紫外分光光度法有了較為全面的了解,該方法的廣泛應(yīng)用,加速了檢測(cè)行業(yè)的發(fā)展,提高了檢測(cè)的精度和質(zhì)量要求。該檢測(cè)方法在分析工業(yè)的快速發(fā)展帶來(lái)的環(huán)境問(wèn)題方面發(fā)揮了重要作用,除以上介紹到的行業(yè)外,其在醫(yī)藥、食品等行業(yè)中也有廣泛的應(yīng)用[13-14]。
隨著電子科技和互聯(lián)網(wǎng)的飛速發(fā)展,紫外分光光度計(jì)的靈敏度和可靠性將會(huì)得到很大的提高,其工作效率和準(zhǔn)確性也將會(huì)迅速地提升。該技術(shù)的普遍應(yīng)用,也推動(dòng)了環(huán)保事業(yè)的發(fā)展;科技的發(fā)展,帶動(dòng)檢測(cè)儀器的發(fā)展,也更加有利于識(shí)別出更多污染物的種類(lèi)和含量,有利于監(jiān)管部門(mén)提升環(huán)境監(jiān)測(cè)的效果。