电感耦合等离子体发射光谱仪测定固体废物2

一、适用范围

本标准规定了测定固体废物及固体废物浸出液中22种金属元素的电感耦合等离子体发射光谱仪测定法。

本标准适用于固体废物及固体废物浸出液中银(Ag)、铝(Al)、钡(Ba)、铍(Be)、钙(Ca)、镉(Cd)、钴(Co)、铬(Cr)、铜(Cu)、铁(Fe)、钾(K)、镁(Mg)、锰(Mn)、钠(Na)、镍(Ni)、铅(Pb)、锶(Sr)、钛(Ti)、钒(V)、锌(Zn)、铊(Tl)、锑(Sb)等22种金属元素的测定。若通过验证,本标准也可适用于其他痕量金属元素的测定。

固体废物样品量为0.25g,消解后定容体积为25.0ml时,22种金属元素的方法检出限为0.04mg/kg~8.9mg/kg,测定下限为0.16mg/kg~35.6mg/kg。固体废物浸出液中22种金属元素的方法检出限为0.mg/L~0.35mg/L,测定下限为0.mg/L~1.40mg/L。

二、规范性引用文件

本标准内容引用了下列文件或其中的条款。凡是不注明日期的引用文件,其有效版本适用于本标准。

GB.1固体废物浸出毒性浸出方法翻转法

HJ/T20工业固体废物采样制样技术规范

HJ/T危险废物鉴别技术规范

HJ/T固体废物浸出毒性浸出方法硫酸硝酸法

HJ/T固体废物浸出毒性浸出方法醋酸缓冲溶液法

HJ固体废物浸出毒性浸出方法水平振荡法

三、方法原理

固体废物或固体废物浸出液经酸消解后,进入电感耦合等离子体发射光谱仪的雾化器中被雾化,由氩载气带入等离子体火炬中,目标元素在等离子体火炬中被气化、电离、激发并辐射出特征谱线。特征光谱的强度与试样中待测元素的含量在一定范围内呈正比。

四、试剂和材料

除非另有说明,分析时均使用符合国家标准的分析纯试剂,实验用水为新制备的去离子水。

4.1浓硫酸:ρ(H2SO4)=1.84g/ml,优级纯。

4.2浓硝酸:ρ(HNO3)=1.42g/ml,优级纯。

4.3浓盐酸:ρ(HCl)=1.19g/ml,优级纯。

4.4氢氟酸:ρ(HF)=1.49g/ml,优级纯。

4.5高氯酸:ρ(HClO4)=1.76g/ml,优级纯。

4.6过氧化氢:φ(H2O2)=30%,优级纯。

4.7硝酸溶液:1+1(v/v),用浓硝酸(4.2)配制。

4.8硝酸溶液:1+99(v/v),用浓硝酸(4.2)配制。

4.9盐酸溶液:1+1(v/v),用浓盐酸(4.3)配制。

4.10单元素标准贮备液:ρ=mg/L。

可用高纯度的金属(纯度大于99.99%)或金属盐类(基准或高纯试剂)配制成mg/L含1%硝酸(5.8)的标准贮备液。也可购买市售有证标准溶液。

4.11单元素标准使用液。

分别移取单元素标准贮备液(4.10)稀释配制。稀释时补加一定量的硝酸(4.7),使标准使用液的硝酸含量为1%。

4.12多元素混合标准溶液。

根据元素间相互干扰的情况和标准溶液的性质分组制备,其浓度应根据分析样品及待测元素而定,标液的酸度尽量与待测试样的酸度保持一致,均为1%的硝酸。多元素混合标准溶液分组情况见表1。

表1多元素混合标准溶液分组情况表

4.13氩气:纯度不低于99.99%。

五、仪器和设备

5.1电感耦合等离子体发射光谱仪。

5.2微波消解仪:具有程序温控功能,最大功率范围W~W。

5.3温控电热板:控制精度±2.5℃。

5.4分析天平:精度±0.g。

5.5聚四氟乙烯坩埚:50ml。

5.6聚四氟乙烯坩埚:ml。

5.7筛:非金属筛,目。

5.8一般实验室常用仪器和设备。

六、样品

6.1样品采集与保存

按照HJ/T20和HJ/T的相关规定进行固体废物样品的采集与保存。

6.2样品制备

6.2.1固体废物

按照HJ/T20的相关规定进行固体废物样品的制备。对于固态或可干化的半固态样品,准确称取10g(m1,精确至0.01g)样品,自然风干或冷冻干燥,再次称重(m2,精确至0.01g),研磨,全部过目筛(6.7)备用。

6.2.2固体废物浸出液

按照HJ、HJ/T、HJ/T或GB.1的相关规定进行固体废物浸出液的制备。浸出液如不能及时进行分析,应加浓硝酸(4.2)酸化(1L浸出液加入10ml硝酸(4.2)),并尽快消解,不要超过24h。

6.3试样制备

6.3.1固体废物试样

6.3.1.1微波消解法

对于固态或可干化的半固态样品,称取0.1g~0.5g(m3,精确至0.g)过筛样品(6.2.1);

对于液态或无需干化的半固态样品,直接称取0.5g(m3,精确至0.g)样品(含油固体废物应适当少取)。置于微波消解罐中,用少量水润湿后加入9ml浓硝酸(4.2)、2ml浓盐酸(4.3)、3ml氢氟酸(4.4)及1ml过氧化氢(4.6),按照表2的升温程序进行消解。微波消解后的样品需冷却至少15分钟后取出,用少量实验用水将微波消解罐中全部内容物转移至50ml聚四氟乙烯坩埚(5.5)中,加入2ml高氯酸(4.5),置于电热板上加热至℃~℃,驱赶至白烟冒尽,且内容物呈粘稠状。取下坩埚稍冷,加入2ml硝酸溶液(4.8),温热溶解残渣。冷却后转移至25ml容量瓶中,用适量硝酸溶液(4.8)淋洗坩埚,将淋洗液全部转移至25ml容量瓶中,用硝酸溶液(4.8)定容至标线,混匀,待测。

表2固体废物微波消解参考升温程序

注1:最终消解后仍有颗粒物沉淀,则需离心或以0.45m膜过滤后定容。

注2:有机质含量较高的样品,需提前加入5ml浓硝酸(5.2)浸泡过夜。

6.3.1.2电热板消解法

对于固态或可干化的半固态样品,称取0.1g~0.5g(m3,精确至0.g)过筛样品(6.2.1);

对于液态或无需干化的半固态样品,直接称取0.5g(m3,精确至0.g)样品(含油固体废物应适当少取)。置于聚四氟乙烯坩锅(5.5)中,在通风橱内,向坩锅中加入1ml实验用水湿润样品,加入5ml浓盐酸(4.3)置于电热板上以℃~℃加热至近干,取下稍冷。

加入5ml浓硝酸(4.2)、5ml氢氟酸(4.4)、3ml高氯酸(4.5),加盖后于电热板上℃加热至余液为2ml,继续加热,并摇动坩埚。当加热至冒浓白烟时,加盖使黑色有机碳化物分解。待坩埚壁上的黑色有机物消失后,开盖,驱赶白烟并蒸至内容物呈粘稠状。视消解情况,可补加3ml浓硝酸(4.2)、3ml氢氟酸(4.4)、1ml高氯酸(4.5),重复上述消解过程。取下坩埚稍冷,加入2ml硝酸溶液(4.8),温热溶解可溶性残渣。冷却后转移至25ml容量瓶中,用适量硝酸溶液(4.8)淋洗坩埚,将淋洗液全部转移至容量瓶中,用硝酸溶液(4.8)定容至标线,混匀,待测。

注3:有机质含量较高的样品,需提前加入5ml浓硝酸(4.2)浸泡过夜。

6.3.2固体废物浸出液试样

6.3.2.1微波消解法

量取固体废物浸出液样品(6.2.2)25.0ml至微波消解罐中,加入5ml浓硝酸(4.2),按微波消解仪器说明装好消解罐,按照表3的升温程序进行消解。消解程序结束后,消解罐应在微波消解仪内冷却至室温取出。放至通风橱内小心打开消解罐盖,用少量实验用水将微波消解罐中全部内容物转移至ml聚四氟乙烯坩埚(5.6)中,在电热板上以℃加热消解1小时,取下坩埚稍冷。转移至25ml容量瓶中,用适量硝酸溶液(4.8)淋洗坩埚,将淋洗液全部转移至25ml容量瓶中,用硝酸溶液(4.8)定容至标线,混匀,待测。

表3固体废物浸出液微波消解参考升温程序

注4:固体废物种类较多,所含有机质差异较大,消解时各种酸的用量可视消解情况酌情增减;电热板温度不宜太高,防止聚四氟乙烯坩埚变形;样品消解时,需防止蒸干,以免待测元素损失。

注5:样品及加入酸的体积总和不应超过消解罐体积的1/3。

6.3.2.2电热板消解法

量取固体废物浸出液样品(6.2.2)25.0ml于ml聚四氟乙烯坩埚(5.6)中,加入5ml浓硝酸(4.2),在电热板上于℃加热消解1~2小时。若有颗粒物或沉淀,需滴加浓硝酸(4.2)2ml继续加热消解,直至溶液澄清。用适量硝酸溶液(4.8)淋洗坩埚,将淋洗液全部转移至25ml容量瓶中,用硝酸溶液(4.8)定容至标线,混匀,待测。

6.3.3空白试样的制备

6.3.3.1固体废物空白

不加样品,按与试样制备相同的操作步骤(6.3.1)进行固体废物空白试样的制备。

6.3.3.2固体废物浸出液空白

使用实验用水配制成浸提剂,按照与固体废物浸出液样品制备(6.2.2)相同的步骤进行固体废物浸出液空白的制备,按照与固体废物浸出液试样制备(6.3.2)相同的步骤进行消解。

七、分析步骤

7.1仪器参考测量条件

不同型号的仪器最佳测试条件不同,根据仪器说明书要求优化测试条件。仪器参考测量条件见表4。

表4仪器参考测量条件

点燃等离子体后,按照厂家提供的工作参数进行设定,待仪器预热至各项指标稳定后开始进行测量。

7.2校准曲线的绘制

依次配制一系列待测元素的标准溶液,可根据实际样品中待测元素浓度情况调整校准曲线的浓度范围。分别移取一定体积的多元素混合标准溶液(4.12),用硝酸溶液(4.8)配制系列标准曲线,参考浓度见表5。将标准溶液由低浓度到高浓度依次导入电感耦合等离子体发射光谱仪,按照仪器参考测量条件(7.1)测量发射强度。以目标元素系列质量浓度为横坐标,发射强度值为纵坐标,建立目标元素的校准曲线。

表5标准系列溶液参考浓度单位:mg/L

7.3测定

7.3.1试样测定

分析前,用硝酸溶液(4.8)冲洗系统直到空白强度值降至最低,待分析信号稳定后,在与建立校准曲线相同的条件下分析试样(6.3)。试样测定过程中,若待测元素浓度超出校准曲线范围,试样需稀释后重新测定。

7.3.2空白样品的测定

按照与试样测定相同的操作步骤测定空白试样(6.3.3)。

八、结果计算与表示

8.1结果计算

8.1.1固体废物

8.1.1.1固态或可干化半固态固体废物

固体废物中金属元素的含量ω(mg/kg)按公式(2)计算:

式中:ω——固体废物中金属元素的含量,mg/kg;

1ρ——由校准曲线查得测定试样中金属元素的浓度,mg/L;

0ρ——空白试样的测定浓度,mg/L;

0V——消解后试样的定容体积,ml;

1m——固体废物样品的称取量,g;

m2——风干或冷冻干燥后固体废物样品的重量,g;

3m——研磨过筛后固体废物样品的称取量,g。

8.1.1.2液态或无需干化的半固态固体废物

固体废物中金属元素含量ω(mg/kg)按公式(3)计算:

式中:ω——固体废物中金属元素的含量,mg/kg;

1ρ——由校准曲线查得测定试样中金属元素的浓度,mg/L;

0ρ——空白试样的测定浓度,mg/L;

0V——消解后试样的定容体积,ml;

3m——样品的称取量,g。

8.1.2固体废物浸出液

固体废物浸出液中金属元素浓度ρ(mg/L)按公式(4)计算:

式中:ρ——固体废物浸出液中金属元素的浓度,mg/L;

1ρ——由校准曲线查得测定试样中金属元素的浓度,mg/L;

0ρ——空白试样的测定浓度,mg/L;

V——固体废物浸出液的取样体积,ml;

0V——浸出液消解后试样的定容体积,ml。

8.2结果表示

测定结果小数位数与方法检出限保持一致,最多保留三位有效数字。



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