S2 PUMA分析固废样品中的重金属元素
Lab Report XRF
S2 PUMA
S2 PUMA分析固废样品中的重金属元素
简介
随着人类工业和社会的发展, 越来越多的固体废弃物被释放到生物圈环境, 造成污染事故频发. 固体废弃物污染FZ已成为当前和今后环境保护的ZD。 按照《中华人民共和国固体废物污染FZ法》可将固体废物分为:城市生活垃圾;工业固体废物和危险废物。电子废弃物、冶金废物等富含重金属的危险废物、城市生活垃圾、受重金属污染的土壤和沉积物等是环境中重要的重金属污染源。
图 1 固体废弃物
目前对于固废样品的金属含量分析主要以ICP,ICP-MS和原子吸收光谱为主,由于前处理操作复杂,耗时较长,X射线荧光光谱法以其独特的优势,非常适合固废样品,特别是危险废弃物的分析。然而,由于固体废物类型多样,成分复杂,对样品分析的准确度要求也有差异,根据各种实际使用的情况,无标样分析方法有独特优势。
图 2: 固体废弃物处理车间
S2 PUMA:计数快速可靠!
S2 PUMA是高性能的台式能量色散X射线荧光光谱仪(EDXRF),在各行各业有着广泛的应用。为工业用户设计的坚固可靠的仪器,可以在苛刻的条件下提供准确的结果。 可选配22位XY轴机械手自动进样器可以对大批过程样品进行无人值守分析;其优化的HighSense™光路及 HighSense® SDD 探测器可提供ZJ的精密度,准确度和高分辨率。专门设计的仪器保护系统SampleCareTM为您的工业实验室提供理想的配置:它包括多个保护措施,来保护X射线管和探测器头部等核心部件,避免和减少来自固体或者液体的污染。
仪器可选配符合人体工程学的TouchControl™触摸式操作界面,可独立进行常规操作,不需要任何PC外设,完全适合工业环境。强大的用户控制软件 SPECTRA.ELEMENTS,坚固的设计保证了仪器能够长时间运行。独特的SMART.QUANT无标分析软件非常适合固废样品的过程控制分析。
案例
本文列举了不同固废样品的无标样测试案例。
样品A
分析目的:通过Smart-Quant无标样分析方法测试炉渣样品中的元素组成。
样品制备:取样品粉末4g,混合0.6g的微晶纤维素粘合剂,在28吨的压力下保持60s,制成压片(见图3)。
图 3: 炉渣样品A
测试条件:
软件可自动选取谱线,为每种元素的测试提供ZJ条件,可接受调整和删除。表 1给出了具体的测试条件。
分析段 | 电压kV | 电流 mA | 滤光片 |
1 | 50 | 1 | None |
2 | 40 | Auto | Al (500um) |
3 | 20 | Auto | Cu (500um) |
表 1: 测试条件
分析结果:
为了显示S2 PUMA的分析精度,样品重复测量3次。结果如表2所示。
序号 | 组分 | 样品A | 单位 | ||
1 | 2 | 3 | |||
1 | Al2O3 | 7.45 | 7.45 | 7.48 | % |
2 | SiO2 | 20.35 | 20.37 | 20.36 | % |
3 | P2O5 | 2.02 | 2.05 | 2.02 | % |
4 | SO3 | 17.3 | 17.36 | 17.32 | % |
5 | Cl | 3.05 | 3.07 | 3.06 | % |
6 | K2O | 0.24 | 0.25 | 0.25 | % |
7 | CaO | 10.40 | 10.46 | 10.45 | % |
8 | TiO2 | 4.72 | 4.74 | 4.79 | % |
9 | Cr2O3 | 1.37 | 1.38 | 1.40 | % |
10 | Fe2O3 | 13.16 | 13.15 | 13.16 | % |
11 | NiO | 0.52 | 0.53 | 0.54 | % |
12 | CuO | 0.83 | 0.84 | 0.84 | % |
13 | ZnO | 0.32 | 0.33 | 0.33 | % |
14 | Br | 0.05 | 0.05 | 0.05 | % |
15 | SrO | 0.06 | 0.06 | 0.06 | % |
16 | ZrO2 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | % |
17 | SnO2 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | % |
序号 | 组分 | 样品A | 单位 | ||
1 | 2 | 3 | |||
18 | BaO | 2.46 | 2.48 | 2.48 | % |
19 | PbO | 0.7 | 0.71 | 0.72 | % |
20 | MgO | 2.06 | 1.98 | 2.01 | % |
21 | Na2O | 11.36 | 11.38 | 11.32 | % |
表2 样品A的三次测试结果
样品B
分析目的:在固废的处理过程中,Cl元素的含量是过程监控的重要参数,通过Smart-Quant无标样分析方法来测试样品水洗前后Cl元素的含量变化。
样品制备:取样品粉末3g,混合0.5g的微晶纤维素粘合剂,在28吨的压力下保持60s,制作成压片(见图4)
图4 水洗前后的固废样品B
分析条件:
分析段 | 电压kV | 电流 mA | 滤光片 |
1 | 50 | 1 | None |
2 | 40 | Auto | Al (500um) |
3 | 20 | Auto | Cu (500um) |
表 3: 测试条件
分析结果
通过对比水洗前后Cl的含量来保证水洗是否充分。
样品 | Cl |
水洗前 | 38.58% |
水洗后 | 1.22% |
表4 样品B的水洗前后的Cl元素含量
样品C
分析目的:通过Smart-Quant无标样分析方法及借用相似的土壤标准曲线来测试废渣样品中的元素组成,并进行比对。
样品制备:取样品粉末6g,在28吨的压力下保持60s,制作成压片。(见图5)
图5 废渣样品C
分析条件:
分析段 | 电压kV | 电流 mA | 滤光片 |
1 | 50 | 1 | None |
2 | 40 | Auto | Al (500um) |
3 | 20 | Auto | Cu (500um) |
表 5: 测试条件
分析结果
通过Smart-Quant无标样分析方法及借用相似的土壤标准曲线来测试废渣样品,比对结果如下:
成分 | 土壤标曲 | Smart-Quant |
SiO2 | 17.45% | 17.46% |
Al2O3 | 3.73% | 3.81% |
Fe2O3 | 1.73% | 1.75% |
MgO | 1.12% | 0.99% |
CaO | 38.48% | 39.03% |
Na2O | 1.41% | 1.35% |
K2O | 2.76% | 2.74% |
表6 样品C采用不同方法的结果比较
结语
S2 PUMA在分析性能上显示了非凡的仪器稳定性,ZJ的精度和准确度,大大节约了您的测试成本!
此外,S2 PUMA具有许多专为工业用户设计的功能,如22位XY轴机械手自动进样器、触屏控制和高度符合人体工程学的光谱软件。这使得S2 PUMA成为您可以依赖的分析伙伴!
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