肥料重金屬檢測新增原子熒光光譜法
近年來,我國肥料行業穩步發展。作為我國農業經濟的重要組成部分,肥料行業發展水平的高低已成為衡量現代農業發展程度的重要標志。而砷、汞等重金屬超標是影響我國肥料安全的主要因素之一。原子熒光光度計作為檢測砷、汞等重金屬元素的主要儀器,在肥料檢測中發揮重要作用。在2021年即將實施的新標準《GB/T 23349-2020 肥料中砷、鎘、鉛、鉻、汞生態指標》中新添了原子熒光法檢測肥料中的砷、汞元素。可見原子熒光光度計的應用領域再一次擴展。那么,新標準添加的原子熒光法對于肥料中砷、汞等元素的檢測有哪些優勢呢?
以檢測肥料中砷為例。二乙基二硫代氨基甲酸銀分光光度法、砷斑法以及原子熒光法檢測肥料中砷時,樣品前處理的方法類似,都是適量樣品在王水環境中用電熱板加熱消解,趕酸。冷卻后用鹽酸溶解,加熱溶解。冷卻至室溫后定容待測。可以說在樣品前處理中原子熒光法與另外兩種方法相近。
二乙基二硫代氨基甲酸銀分光光度法、砷斑法以及原子熒光法的區別樣品前處理之后的檢測過程。砷斑法是經過消解的樣品在酸性條件下被碘化鉀、氯化亞錫被還原成砷化氫,砷化氫與HgBr?2試紙接觸,通過生成的黃色班深淺判斷砷含量。二乙基二硫代氨基甲酸銀分光光度法則是得到砷化氫后被二乙基二硫代氨基甲酸銀的吡啶溶液吸收,生成紅色可溶性膠態銀,應用分光光度計檢測吸光度進而得到砷含量。相比之下原子熒光法就簡單快捷許多,經過消解的樣品通過原子熒光光度計的進樣系統進入原子熒光光度計。在原子熒光光度計中,進行氫化反應、原子化等過程,后通過譜圖得到砷含量。整個過程簡單快捷。
與應用原子熒光法相比,砷斑法是通過色階判斷含量,準確度與操作人員有很大關系,重復性不高。而且檢測過程需要乙酸鉛試劑、HgBr2試紙等,檢測過程繁瑣。另外樣品經還原成砷化氫需要2小時左右,效率低。而二乙基二硫代氨基甲酸銀分光光度法是通過吸光度得到肥料中砷含量,準確度有所提,但檢測一個樣品依然需要2小時左右,效率沒有增加。而且檢測中增加分光光度計,成本增加,但檢測過程依然繁瑣。而原子熒光光度計是擁有我國自主知識產權的光譜儀器*檢測需要。另外檢測中僅需要一臺原子熒光光度計以及相應試劑,結構簡單,檢測成本低。而且原子熒光光度計檢測效率高,以金索坤生產的SK-2003A原子熒光光度計為例,檢測一個樣品三次數據僅需要30秒,檢測效率是另外兩種方法檢測效率的200倍。由此可以看出,相對于二乙基二硫代氨基甲酸銀分光光度法、砷斑法來說,應用原子熒光光度計檢測肥料中的砷更為省時高效、簡單快捷。
肥料安全與食品安全息息相關,因此肥料成為檢測行業的重點目標之一。作為檢測肥料中重金屬含量的主要儀器原子熒光光度計在其中發揮重要作用。金索坤作為原子熒光行業的會不斷地推陳出新,用更加優質高效的原子熒光產品助力肥料檢測。
SK-樂析便捷型原子熒光光度計/光譜儀