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返回產品中心>一核心技術、引言
當前我國土壤環(huán)境質量總體不容樂觀應用提升,部分地區(qū)土壤污染較重主動性,造成土壤污染的主要污染物以無機型為主創造性,有機型次之。改善土壤環(huán)境質量現(xiàn)狀道路,降低土壤污染的風險規模設備,則需對土壤中高濃度的污染物進行有效控制和治理真諦所在,而利用科學的源解析手段來獲取土壤中污染物的主要來源及其貢獻是控制和治理的關鍵。這就會涉及到土壤污染物源解析的相關研究競爭力。
凡是影響土壤正常功能充分,降低農作物產量和品質,影響人體健康的物質集聚,都可以稱為土壤污染物競爭力。其中生物和放射性污染物具有特定的污染途徑,其來源較單一哪些領域,易識別敢於挑戰。而重金屬和部分有機污染物來源復雜多樣,且具有毒性強建立和完善、難降解提供了遵循、殘留時間長、在環(huán)境中分布廣等特性大型,一旦在土壤中積累服務效率,會持續(xù)威脅生態(tài)環(huán)境安全和人體健康,因此目前土壤污染源解析主要針對重金屬和有機污染物的研究重要意義。經統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)統籌發展,目前土壤污染物源解析研究中涉及的重金屬或類金屬元素的種類達到40種之多,包括鉛構建、鎘創新科技、鋅、銅共創輝煌、鉻具有重要意義、砷、鎳大部分、汞強大的功能、錳、鈷解決方案、鐵優勢、鋁、釩增產、鉀便利性、鈣、鎂行動力、銻提供有力支撐、鍶、鈦、鋇自行開發、鈉進行部署、錫、硒應用情況、鋰示範、鉬、銀有很大提升空間、鉍運行好、鎵、鈾可能性更大、鈹統籌推進、鈰、銫關鍵技術、鍺了解情況、鈮、鉑技術研究、銣重要的、鈧、鉭姿勢、釷相互融合、釔等元素。因此綠色化,開展土壤污染物源解析研究將成為今后我國土壤污染防治工作的重要內容之一不同需求。
中藥材的品種和品質決定療效。中藥材種類多保持穩定,來源雜總之,且市場上的中藥材多數經過各種方式的炮制加工,性狀和質量各不相同支撐作用,加上市場上很多假冒藥材的存在研學體驗,更容易出現(xiàn)相互混淆的情況,所以中藥材溯源的鑒定具有重要的意義最為突出。傳統(tǒng)的中藥材鑒定常常通過產地落實落細,器官的形態(tài)特征,顯微觀察和化學成分的鑒別「咝Щ?,F(xiàn)在我們還可以利用主成分分析法快速和準確的鑒別不同種類的中藥材製高點項目。
2.1 目標
目前比較有效的土壤污染物源解析方法有主成分分析法和同位素法範圍和領域。
主成分分析法先是通過主成分分析或因子分析對受體數據進行降維處理有所增加,分析多個變量之間的關系服務好,提取出較少的有代表性的因子,即污染因子長效機製,之后把這些因子對受體的元素進行多元線性回歸,獲得多元線性回歸方程的回歸系數數字技術,即可反映這些因子對受體的貢獻值奮戰不懈。可用于土壤重金屬源解析的研究措施。同位素法是基于同位素的質量守恒原理大大縮短,通過測定受體樣品中穩(wěn)定同位素或放射性同位素來區(qū)分污染物的來源。目前應用較多的是利用鉛同位素技術來識別或解析土壤中重金屬污染來源緊密相關。鉛在環(huán)境中有4種主要穩(wěn)定同位素:208Pb更默契了、207Pb、206Pb培訓、204Pb不合理波動,前三種為放射性成因同位素。鉛穩(wěn)定同位素組成特征因在遷移過程中基本不受物理化學變化過程的影響重要工具,可作為一種“指紋”識別區(qū)分鉛的不同來源積極拓展新的領域。
本觀測系統(tǒng)主要基于以上方法研究土壤污染物源解析以及中藥材的源解析。選擇受污染地區(qū)的土壤樣品更優質,經處理后壓片送入測量室相對開放,對樣品的污染元素進行快速的檢測。從而完成污染元素的快速溯源脫穎而出。該系統(tǒng)同時和ICP-MS進行聯(lián)用拓展應用,實現(xiàn)污染元素更高精度(ppb級)的同步分析。
2.2 分析內容
土壤污染物源解析
中藥材溯源源解析
2.3 分析系統(tǒng)組成與特性
EleMap元素源解析分析系統(tǒng)能夠通過定性和定量得到“污染源元素成分譜”和“受體元素成分譜”結構,制作自己的受體模型管理,繪制出元素遷移路徑圖像,能夠定性定量解析出區(qū)域內的污染源貢獻值和承擔率能力建設,完成污染物源解析敢於挑戰。
2.4 分析系統(tǒng)性能指標
? 基本配置:高頻納秒激光器運行好、光譜檢測單元、三維運動控制單元可能性更大、高精密工作臺部署安排、多路氣體控制單元,操控主國內外土壤污染物源解析涉及的區(qū)域概況
土壤中主要污染物的來源
幾種不同土壤主成分分析PCA圖譜逐漸顯現,快速進行土壤分類溯源
利用Pb同位素技術去辨別被污染的城市土壤中Pb的來源,結果顯示系統穩定性,有36%~95%的鉛污染來源于人為源拓展基地,5%~64%的鉛來自于當地自然鉛源。安徽銅陵新橋礦區(qū)土壤Pb的富集特征全技術方案,由Pb同位素特征值識別出土壤中Pb具有二端元特征分享,并通過二元模型分別計算出人為開采礦石源和自然巖石源的相對貢獻率。Li等分析了上海14個公園土壤中Pb的來源信息化,結果顯示表示,主要有三種污染源:煤燃燒源(47%)、含Pb汽油排放源(12%)非常激烈、自然源(41%)競爭力所在。Luo等利用Pb同位素技術構建三元混合模型定量解析出廈門城市公園土壤中Pb的主要來源引人註目,其中自然源的貢獻率大,為49%溝通機製,其次是煤燃燒源好宣講,源貢獻率為45%,交通源占比小領先水平,為6%。
3.2 中藥材溯源源解析
取7種相似樣品山西北芪,安徽丹參戰略布局,四川紅丹參事關全面,安徽丹參,甘肅北芪狀態,內蒙北芪和四川紫丹參進行主成分分析技術節能。
以四川紅丹參為例分析其主要元素組成。
得到7種樣品的快速分類:
每個樣本有25個數據點廣泛認同。通過主成分分析國際要求,能夠正確識別所有七個樣本。
土壤在形成過程中受到氣候鍛造、母巖競爭激烈、地形、植被和動物等多方面的影響改善,也由于土壤本身的形態(tài)決定了土壤中的污染物的遷移轉化規(guī)律不同于其他環(huán)境介質空白區,具有高度的空間異質性和復雜性。因此激光誘導擊穿光譜技術及質譜聯(lián)用系統(tǒng)在源解析的探索和應用方面將會是未來土壤研究的一個重要發(fā)展方向信息化。
四充分發揮、參考文獻
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Sundaram, V.M., A. Soni, R.E. Russo, and S.B. Wen. Analysis of nano-patterning through near field effects with femtosecond and nanosecond lasers on semiconducting and metallic targets, Journal of Applied Physics, 107, 074305 (2010).
Russo, R.E. and J.J. Gonzalez. Applications of LA-ICP-MS in geoanalysis - New technologies and future perspectives, Geochimica Et Cosmochimica Acta. 74(2010) (12) A893.
Gonzalez, J., A. Fernandez, D. Oropeza, X. Mao, and R.E. Russo. Femtosecond laser ablation: Experimental study of the repetition rate influence on qualitative and quantitative ICP-MS performance. Spectrochimica Acta Part B-Atomic Spectroscopy 63[2] (2008). 277-286
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