AISRUI / RESEARCH TESTING

土壤金属元素与重金属检测

土壤金属元素项目包括元素全量、有效态和分级形态分析,并列出样品要求及 NY/T、HJ 等参考方法。

可检测土壤中钠、钙、镁、铜、锌、铅、镍、铬、汞、砷、硒等元素的全量、有效态及分级形态。常用样品为风干土,形态分析等项目的样品处理方式需按表中要求确认。

项目方法包括原子吸收、原子荧光、ICP-AES 和 ICP-MS;部分组合参考 NY/T、HJ 及土壤环境质量标准。元素组合、消解或提取方式和结果单位以具体项目为准。


检测指标


序号 指标 检测方法 样品要求 联系我们
1 全量:钠(Na)、钙(Ca)、镁(Mg) 参考NY/T 296-1995 土壤全量钙、镁、钠的测定(或ICP-AES检测) 风干样 艾速瑞QQ技术支持
2 全量:铜、锌、铅、镍、铬 参考HJ 491-2019 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法(或ICP-MS) 风干样 艾速瑞QQ技术支持
3 全量:汞(Hg)、砷(As) 王水回流消解-原子荧光法测定 风干样 艾速瑞QQ技术支持
4 全量硒(Se) 采用王水回流消解,原子荧光光度法或ICP-MS测定土壤总硒含量 风干样 艾速瑞QQ技术支持
5 全量(12种元素):镉(Cd)、钴(Co)、铜(Cu)、铬(Cr)、锰(Mn)、镍(Ni)、铅(Pb)、锌(Zn)、钒(V)、砷(As)、钼(Mo)、锑(Sb) 采用王水提取-电感耦合等离子体质谱法测定土壤元素含量 风干样 艾速瑞QQ技术支持
6 全量(27种元素):钾、钙、铁、镁、钠、钡、铍、铈、钴、铬、铜、镓、镧、锂、锰、钼、铌、镍、磷、铅、铷、钪、锶、钛、钒、锌、钍 采用四酸消解-电感耦合等离子体光谱法测定土壤元素含量 风干样 艾速瑞QQ技术支持
7 土壤元素化学形态分析 ① 采用Tessier 5步提取法测定土壤元素分级形态
② 采用BCR分级提取法测定土壤元素分级形态
风干样 艾速瑞QQ技术支持
8 交换性钾、钠 参考NY/T 1615-2008 采用乙酸铵/氯化铵-乙醇交换,火焰光度法/ICP-AES测定土壤交换性钾、钠含量 风干样 艾速瑞QQ技术支持
9 交换性钙、镁 参考NY/T 1615-2008 采用乙酸铵/氯化铵-乙醇交换,火焰光度法/ICP-AES测定土壤交换性钙、镁含量 风干样 艾速瑞QQ技术支持
10 钾、钠离子(水溶性钾、钠) 参考LY/T 1251-1999 采用去离子水浸提,火焰光度法/ICP-AES测定土壤钠、钾离子含量 风干样 艾速瑞QQ技术支持
11 钙、镁离子(水溶性钙、镁) 参考LY/T 1251-1999 采用去离子水浸提,ICP-AES测定土壤钙、镁离子含量 风干样 艾速瑞QQ技术支持
12 有效钼(Mo) 草酸-草酸铵浸提、ICP-AES/MS测定 风干样 艾速瑞QQ技术支持
13 有效硒(Se) 采用磷酸二氢钾(1:10)浸提-原子荧光法测定 风干样 艾速瑞QQ技术支持
14 有效铜、有效锌、有效铁、有效锰、有效铅、有效镉、有效镍、有效钴 参考HJ 804-2016 土壤 8种有效态元素的测定 二乙烯三胺五乙酸浸提-电感耦合等离子体发射光谱法 风干样 艾速瑞QQ技术支持
15 有效汞、有效砷(仅限酸性土壤) 采用硫代乙醇酸 -磷酸氢二钠/磷酸二氢钠浸提-原子荧光法测定 风干样 艾速瑞QQ技术支持
16 交换性锰(Mn) 乙酸铵-原子吸收分光光度法或等离子体发射光谱法 新鲜土壤 艾速瑞QQ技术支持
17 易还原锰(Mn) 乙酸铵-对苯二酚-原子吸收分光光度法或等离子体发射光谱法 新鲜土壤 艾速瑞QQ技术支持


土壤中重金属污染的主要来源


1、工业活动:工业生产过程中的废水、废气和固体废弃物可能含有重金属,这些废物被排放到土壤中,导致土壤重金属污染。例如,金属冶炼、化工厂、电子废物处理和煤矿等工业活动会释放出铅、汞、镉、铬等重金属。

2、农业实践:农业活动中的某些实践可能引入重金属到土壤中。例如,过度使用含重金属的化肥和农药,或者使用含有重金属的畜禽粪便作为肥料,都可能导致土壤重金属污染。

3、城市化和城市废弃物:城市化过程中的建筑和拆除活动、城市废弃物的处理以及污水处理厂的排放等都可能是土壤重金属污染的贡献因素。建筑垃圾、城市污水中的污染物和垃圾堆填场渗滤液中的重金属都有可能渗入土壤中。

4、自然过程:某些地区天然存在高含量的重金属,例如一些矿区的土壤可能富含铅、铜、锌等。天然风化和侵蚀过程也可能将这些重金属释放到土壤中。

5、污水灌溉:使用污水或含有重金属的废水进行灌溉也可能导致土壤重金属污染。废水中的重金属可以渗透到土壤中并积累起来,影响土壤质量和农作物的安全性。


土壤中重金属的修复技术


1、土壤剥离/清除:这种方法通过机械手段将受污染的土壤层剥离或清除,以去除含有高浓度重金属的土壤。然后可以将清除的土壤进行处理或安全处置。

2、热解/热处理:热解或热处理技术利用高温处理土壤,通过热解、热解吸附、热脱附等过程,将重金属从土壤中释放出来。这些重金属可以通过气体或液体的形式进一步处理和回收。

3、土壤固化/固化:土壤固化是将添加特定物质(如水泥、石灰等)与受污染土壤混合,形成固体块或固体矩阵,从而减少重金属的可溶性和迁移性。

4、土壤修复/土壤水洗/浸泡:土壤水洗或浸泡技术利用溶剂(如酸、碱、螯合剂等)将重金属从土壤中溶解出来,然后通过分离和处理来回收或安全处置溶解出的重金属。

5、植物修复/植物萃取:植物修复是利用某些植物(称为超累积植物)吸收土壤中的重金属,并将其富集在植物体内。随后,可以采收这些植物来移除重金属或进行后续处理。

6、植物修复/植物萃取:植物修复是利用某些植物(称为超累积植物)吸收土壤中的重金属,并将其富集在植物体内。随后,可以采收这些植物来移除重金属或进行后续处理。

7、植物修复/电化学修复:电化学修复技术利用电解过程来改变土壤中重金属的形态和迁移性。通过施加电流和电位差,重金属可以被氧化、还原、沉积或迁移,以实现修复效果。

重金属固定化动员、生物利用度和修复之间联系的系统图

重金属固定化动员、生物利用度和修复之间联系的系统图



土壤铜检测数据展示


1、样本结果

样品名称 样品编号 称重g 消解定容mL 溶液中的浓度 样品中的含量
Cu(μg/L) Cu(mg/kg)
1 P1 0.0581 25 52.814 21
2 P2 0.0541 25 49.877 21
3 P3 0.0566 25 49.872 20
4 P4 0.0557 25 60.282 25
5 P5 0.0557 25 46.386 19
6 P6 0.0512 25 48.132 21
7 P7 0.0587 25 50.011 19

2、质控结果

样品名称 样品编号 称重g 消解定容mL 溶液中的浓度 样品中的含量
QC质控样 Cu(μg/L) Cu(mg/kg)
GSS-7a QC1 0.0583 25 188.991 79
QC2 0.0585 25 192.762 80
QC3 0.0540 25 184.501 83
QC平均值 81
参考值±不确定度 84±7
是否合格 合格

3、精密度结果

样品名称 样品编号 称重g 消解定容mL 溶液中的浓度 样品中的含量
QC平行样 镁(mg/L) 以氧化镁计(g/kg)
7 P7 0.0577 25 50.169 20
相对相差% 5%
允许相差 ≤10%
是否合格 合格

4、空白样(排除试剂干扰)

样品名称 样品编号 称重g 消解定容mL 溶液中的浓度
Cu
CK空白 CK1 4.101
CK2 4.154
CK3 6.176
CK平均值 4.810