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原子荧光小课堂|钢铁行业中重金属污染及检测技术

北京金索坤技术开发有限公司 2019-11-07 16:16:29 520  浏览
  • 钢铁行业虽未被列入ZD重金属防控行业,但因其落后的冶炼、涂镀工艺以及附属的采矿选矿、铁合金等带来重金属的污染依然不容忽视。因此在十三届全国人们代表大会上就有代表提出要推进钢铁等行业的改造,施行高污染排放标准并且限期达标。今天金索坤和您聊一聊钢铁工业中重金属污染以及主要的检测技术。

    重金属污染特点

    重金属污染与其他污染物相比,具有三个显著的特点:一为毒性,二为富集性和滞后性,三为难降解和难治理性。它的特点使得其对环境污染Z终造成对人健康的严重危害,其中对人体危害Z大的为Pb(铅)、Hg(汞)、As(砷)、Cd(镉)、Cr(铬) 5 种。其中工业重金属污染大多通过废气、废水、固体废物以及产品进入环境,通过在空气、水域、土壤、生物体中迁移,在植物、动物和人体中富集,由于难以降解,从而对环境和人的健康造成很大的危害,产生不可逆转的影响。

    钢铁企业重金属污染物的来源

    钢铁企业重金属元素主要由原(辅助)料、燃料带入,在高温烧结、冶炼、轧制过程中,随着废气、废水.固体废物,产品与副产品排出;另外原(辅助)料,燃料的转运.破碎.堆存(储存)中散逸烟(粉)尘也携带微量重金属元素。钢铁企业排放物中的重金属元素的量和种类取决于原(辅助)科的成分和组成.燃科的种类、成分和组成。

    钢铁企业重金属污染物的检测

    钢铁行业中对人体危害较大的重金属元素主要为Pb(铅)、Hg(汞)、As(砷)、Cd(镉)、Cr(铬) 5 种,其中对人体和环境危害Z大的主要为砷、汞,对于这两种的元素检测主要是应用原子荧光光谱法,其原理是:其中检测这五种重金属元素Z常用采用的方法的原理分别为:

    试样在一定酸度下与硼氢化钾溶液通过氢化物发生器产生氢化物,随载气进人石英管原子化,在待测元素的特征波长处测定其中荧光强度,将测得的试液的荧光强度与标准溶液的荧光强度相比较,得出试液中待测元素的含量。(SN/T 2680-2010 铁矿石中砷、汞、镉、铅、铋含量的测定 原子荧光光谱法,GB/T 20127.2-2006 钢铁及合金 痕量元素的测定 第2部分氢化物发生-原子荧光光谱法测定砷含量)

    从钢铁工业中重金属的检测方法看出原子荧光光度计在钢铁检测中发挥重要作用。北京金索坤技术开发有限公司作为市面上唯yi一家只专注原子荧光光度计的研发以及生产的高薪技术企业会一如既往的为原子荧光技术的发展探索乾坤,用更加优质GX的原子荧光光度计和其他各种检测仪器一起为钢铁工业的检测贡献力量.

    新产品SK-盛析原子荧光光度计有以下优势:

    1)采用与ICP-MS相同的连续进样方式,提高稳定性及测试效率,30s/3次数据。

    2)无需动力,自动排废,提高反应稳定性,精简装置。

    3)电路上增加分道信号控制模块,可保证双道同测砷锑及砷汞同测时,效果更佳。

    4)氩气流量采用进口质量流量计的数字控制方式,提高仪器在长时间工作下的稳定性

    5)新增添了审计追踪功能,有效做到数据溯源。

    金索坤SK-盛析 原子荧光光度计


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原子荧光小课堂|钢铁行业中重金属污染及检测技术

钢铁行业虽未被列入ZD重金属防控行业,但因其落后的冶炼、涂镀工艺以及附属的采矿选矿、铁合金等带来重金属的污染依然不容忽视。因此在十三届全国人们代表大会上就有代表提出要推进钢铁等行业的改造,施行高污染排放标准并且限期达标。今天金索坤和您聊一聊钢铁工业中重金属污染以及主要的检测技术。

重金属污染特点

重金属污染与其他污染物相比,具有三个显著的特点:一为毒性,二为富集性和滞后性,三为难降解和难治理性。它的特点使得其对环境污染Z终造成对人健康的严重危害,其中对人体危害Z大的为Pb(铅)、Hg(汞)、As(砷)、Cd(镉)、Cr(铬) 5 种。其中工业重金属污染大多通过废气、废水、固体废物以及产品进入环境,通过在空气、水域、土壤、生物体中迁移,在植物、动物和人体中富集,由于难以降解,从而对环境和人的健康造成很大的危害,产生不可逆转的影响。

钢铁企业重金属污染物的来源

钢铁企业重金属元素主要由原(辅助)料、燃料带入,在高温烧结、冶炼、轧制过程中,随着废气、废水.固体废物,产品与副产品排出;另外原(辅助)料,燃料的转运.破碎.堆存(储存)中散逸烟(粉)尘也携带微量重金属元素。钢铁企业排放物中的重金属元素的量和种类取决于原(辅助)科的成分和组成.燃科的种类、成分和组成。

钢铁企业重金属污染物的检测

钢铁行业中对人体危害较大的重金属元素主要为Pb(铅)、Hg(汞)、As(砷)、Cd(镉)、Cr(铬) 5 种,其中对人体和环境危害Z大的主要为砷、汞,对于这两种的元素检测主要是应用原子荧光光谱法,其原理是:其中检测这五种重金属元素Z常用采用的方法的原理分别为:

试样在一定酸度下与硼氢化钾溶液通过氢化物发生器产生氢化物,随载气进人石英管原子化,在待测元素的特征波长处测定其中荧光强度,将测得的试液的荧光强度与标准溶液的荧光强度相比较,得出试液中待测元素的含量。(SN/T 2680-2010 铁矿石中砷、汞、镉、铅、铋含量的测定 原子荧光光谱法,GB/T 20127.2-2006 钢铁及合金 痕量元素的测定 第2部分氢化物发生-原子荧光光谱法测定砷含量)

从钢铁工业中重金属的检测方法看出原子荧光光度计在钢铁检测中发挥重要作用。北京金索坤技术开发有限公司作为市面上唯yi一家只专注原子荧光光度计的研发以及生产的高薪技术企业会一如既往的为原子荧光技术的发展探索乾坤,用更加优质GX的原子荧光光度计和其他各种检测仪器一起为钢铁工业的检测贡献力量.

新产品SK-盛析原子荧光光度计有以下优势:

1)采用与ICP-MS相同的连续进样方式,提高稳定性及测试效率,30s/3次数据。

2)无需动力,自动排废,提高反应稳定性,精简装置。

3)电路上增加分道信号控制模块,可保证双道同测砷锑及砷汞同测时,效果更佳。

4)氩气流量采用进口质量流量计的数字控制方式,提高仪器在长时间工作下的稳定性

5)新增添了审计追踪功能,有效做到数据溯源。

金索坤SK-盛析 原子荧光光度计


2019-11-07 16:16:29 520 0
原子荧光小课堂—关注检测细节

       随着食品中重金属超标案例的增多,人们对于食品中重金属检测的关注度越来越高,这对食品中重金属的检测提出了更高的要求。实际上,食品检测所得到的数据的准确与否和检测中使用的检测方法、使用的仪器以及使用的试剂、称装试剂的器皿等都有着密不可分的关系,其中检测时使用的试剂、称装试剂的器皿是在检测中Z容易被忽略的因素,今天金索坤和大家分享一下在使用原子荧光光度计检测砷、汞等重金属元素时,使用的试剂和器皿对检测结果产生的影响。

       首先是检测中使用的试剂:有一些实验操作人员会认为,在实验过程中已经扣除了空白值,所以试剂底值对检测结果不会产生影响。对于这个问题,我们可以设想一下,如果空白的荧光强度100,漂移为5%,那么5个荧光强度的差值对测设的结果影响的确不是很大,但如果空白的荧光强度为1000,那么就会有50个荧光强度的差值,如果样品正好也是50个荧光强度,那么就会对测试结果产生很大的影响。值得注意的是,不同厂家生产的试剂是不同的,同一厂家不同批号的试剂也会有差异,甚至于同一厂家生产的相同批号的试剂也会因为不同的试剂瓶而不同。所以就需要通过空白试验来减少试剂对测试结果的影响。

       另外,检测过程中使用到的器皿也可能对检测产生影响。所以器皿在使用前需要用酸浸泡。Z好直接将酸倒入器皿进行浸泡,而不是直接将器皿浸泡在酸缸中,因为酸缸也可能被污染。配制标准溶液的时候加入重铬酸钾可以减少器皿对汞的吸附。另外,实验证明与玻璃器皿相比,塑料器皿对汞的吸附性更小。

       当然,除了检测时使用的试剂、称装试剂的器皿之外,检测中使用的检测方法、使用的仪器对检测结果同样也有很大影响。原子荧光光度计作为检测砷、汞等重金属元素的主要仪器,在食品检测中发挥很大作用。北京金索坤技术开发有限公司作为原子荧光技术的领跑者,经过三十多年的研究,倾心打造出检测元素多、测试速度快、技术指标好、安装省事操作省心节约耗材的新一代原子荧光光度计,提高食品中重金属检测的准确性。相信有了先进的检测仪器再加上对检测细节足够关注一定能很好地完成检测任务.

金索坤新SK-盛析 原子荧光光度计产品特色

1. 增加快速建立标准曲线功能,简化操作,提高测试效率。

2. 无需动力,自动排废,提高反应稳定性,精简装置。

3. 电路上增加分道信号控制模块,可保证双道同测砷锑及砷汞同测时,效果更佳。

4. 氩气流量采用进口质量流量计的数字控制方式,提高仪器在长时间工作下的稳定性。

金索坤SK-盛析 原子荧光光度计




(来源:北京金索坤技术开发有限公司)


2019-10-28 09:22:25 282 0
原子荧光小课堂|垃圾焚烧后烟气的检测

       垃圾焚烧已成为循环经济的重要组成部分。它是通过适当的热分解、燃烧、熔融等反应,使垃圾经过高温下的氧化进行减容,成为残渣或者熔融固体物质的过程。但需要特别注意的地方是垃圾焚烧设施必须配有烟气处理设施,否则会使烟气中的重金属污染物等再次进入环境形成二次污染。为了减少垃圾焚烧是对居民生活的影响,国家制修订了《GB 3095-2012 环境空气质量标准》等标准,对重金属的限量提出了要求。检测砷、硒、铋、锑等重金属元素可以应用《环境空气和废气颗粒物中砷、硒、铋、锑的测定原子荧光法》中提到的原子荧光光度计。今天金索坤和您一起了解一下有关垃圾焚烧的利弊以及焚烧后烟气中重金属的检测。

       实际上,垃圾焚烧是一种传统的处理垃圾的方法,当垃圾用焚烧法处理后,除了减量化效果显著,节约用地之外,还可消灭各种病原体,将有毒有害物质转化为无害物,所以垃圾焚烧法已成为城市垃圾处理的主要方法之一。但另一方面,垃圾焚烧过程中会产生大量的细小颗粒物。同时,垃圾中原有的颗粒物在炉膛内被气流扬起并随焚烧气排出。这些细小颗粒物中含有多种有毒重金属离子,而且颗粒物的粒径越小越容易进入肺泡,危害也就越大。因此,现代的垃圾焚烧炉皆配有良好的烟尘净化装置,减轻对大气的污染。

       检测砷、硒、铋、锑等重金属离子可以应用标准《环境空气和废气颗粒物中砷、硒、铋、锑的测定 原子荧光法》中提到的原子荧光光度计。原子荧光光度计检出限低、灵敏度高、抗干扰力强,而且仪器操作简单是检测重金属离子很好的选择,但因为烟气中重金属离子含量通常不高,所以烟气中重金属离子的检测对于原子荧光光度计的灵敏度提出了要求。

       北京金索坤公司是市面上唯yi一家只专注原子荧光光度计的研发以及生产的高新技术企业,金索坤研究原子荧光技术三十余载,为提高仪器的灵敏度做了大量研究。在2019年推出的产品新SK-盛析 原子荧光光度计提高了仪器的灵敏度。为了提高SK-盛析 原子荧光光度计的灵敏度,金索坤的研发团队采用双层屏蔽式原子化器。该原子化器具有稳流、干燥、低温自动点火等功能,整体外观呈流线型。新型原子化器有效地减少了荧光猝灭和气相干扰,提高了原子化效率,从而提高仪器的灵敏度;另外金索坤的研发团队将电路系统中的光源控制部分改用占空比可调式双路脉冲供电,可根据测试不同元素可选择不同占空比,在延长灯使用寿命的同时提高了高性能空心阴极灯的强度,提高仪器的灵敏度。

       得益于新SK-盛析 原子荧光光度计等检测仪器,使得焚烧垃圾时得到的检测数据更加真实。作为原子荧光行业领跑者的北京金索坤公司会再接再厉,用更加优质的原子荧光光度计助力垃圾焚烧中烟气中重金属的检测。

 

金索坤SK-盛析 原子荧光光度计


2019-11-11 14:38:40 342 0
BLT小课堂 | 蛋白芯片技术原理及应用

概念

蛋白质芯片技术是在DNA芯片技术基础上发展的一项蛋白质组学技术。其原理是将大量不同的蛋白质分子(如酶、抗原、抗体、受体、配体、细胞因子等)通过微阵列的形式有序排列在固相载体表面,利用蛋白质与蛋白质或者蛋白质与其他分子之间的特异性结合,获得与之特异性结合的待测蛋白(如血清、血浆、淋巴、间质液、尿液、渗出液、细胞溶解液、分泌液等)的相关信息,便于我们分析未知蛋白的组分、序列,体内表达水平、生物学功能、与其他分子的相互调控关系、药物筛选、药物靶位的选择等。

蛋白质芯片技术的出现,为我们提供了一种比传统的凝胶电泳、Western blot和Elisa更为方便和快速研究蛋白质的方法。该方法具有高通量,微型化和快速平行分析等优点,不仅对基础分子生物学的研究产生重要影响,也在临床诊断、疗 效分析、药物筛选及新药研发等领域有着广泛应用。

特点

①蛋白芯片具有高特异性、重复性、准确性。这是由抗原抗体之间、蛋白与配体之间的特异性结合决定的。

②蛋白芯片具有高通量和操作自动化的特点,在一次实验中可对上千种目标蛋白同时进行检测,效率极高。

③可发现低丰度、小分子量蛋白质,并能测定疏水蛋白质,特别是膜蛋白质。

④蛋白芯片具有高灵敏性,只需0.5-5μL样品,或2000个细胞即可检测。




蛋白芯片技术在分子生物学及生物化学基础研究中的应用


01 在蛋白质水平上检测基因的表达

由于基因转录产物mRNA数量并不能准确反映基因的翻译产物蛋白质的质与量,因此在蛋白质水平上检测基因的表达对于了解基因的功能非常重要。蛋白质芯片技术产生前,蛋白质双向电泳技术是蛋白质组规模上进行蛋白质表达研究的仅有方法,但这种技术操作繁琐而且难以快速检测样品中成百上千种蛋白质的表达变化。蛋白质芯片的特异性、灵敏性和高通量等特点,在检测基因表达终产物蛋白质谱的构成及变化中发挥着不可替代的作用。


02 高通量筛选抗原/抗体相互作用

目前蛋白质芯片检测利用最广泛的生物分子相互作用是抗原抗体的特异性识别和结合,单克隆抗体是蛋白质芯片检测中使用最广泛的生物分子。运用蛋白质芯片可以研究不同抗原/抗体的特异性作用,而且对于检测样品中极微量的抗原/抗体分子作用非常有利。


03 蛋白质/蛋白质相互作用分析

酵母双杂交系统是近年来基因组规模上研究蛋白质相互作用的主要方法,但存在体内操作、假阳性、假阴性和外源蛋白质折叠、修饰等局限。蛋白质芯片技术不依靠任何生物有机体而在体外直接检测目标蛋白质,实验条件可随意控制,同时实验步骤自动化程度高,一次分析的蛋白质数量巨大,因而成为目前除酵母双杂交系统外进行大规模研究蛋白质相互作用的主要方法。


04 酶/底物作用分析

耶鲁大学的Snyder小组用蛋白芯片对酵母基因组编码的119种蛋白激酶的底物专一性进行了研究。实验中将蛋白激酶表达为谷胱甘肽转移酶(GST)融合蛋白,针对17种不同的底物,平行测定了119种GST2蛋白激酶融合蛋白的底物专一性,发现了许多新的酶活性,大量蛋白激酶可以对酪氨酸进行磷酸化,而这些激酶在催化区域附近有共同的氨基酸残基。也证明了蛋白质芯片可作为高通量筛选酶-底物作用的良好平台。

蛋白芯片的检测目前蛋白芯片的检测主要有两种方式。一种是以质谱技术为基础的直接检测法,采用表面增强激光解析离子化-飞行时间质谱技术,用激光解析电离的方法将保留在芯片上的蛋白质解离出来。具体过程为:芯片经室温干燥后,加能量吸附因子如芥子酸,使其与蛋白质结合成混合晶体,以促进蛋白质在飞行时间质谱检测中的解析和离子化,利用激光脉冲辐射使芯池中的分析物解析成荷电粒子,根据不同质荷比离子在仪器场中的飞行时间长短不一,通过飞行时间质谱来精确地测定出蛋白质的质量,并由此绘制出一张质谱来,以分析蛋白质的分子量和相对含量。另一种为蛋白质标记法,样品中的蛋白质预先用荧光染料或同位素等标记,结合到芯片上的蛋白质就会发出特定的信号,用CCD照相技术及荧光扫描系统等对激发的荧光信号进行检测。与飞行时间质谱相比,该方法定量更加准确,操作也更加简便。与DNA芯片一样,蛋白质芯片同样蕴含着丰富的信息量,必须利用专门的计算机软件进行图像分析、结果定量和解释。其中应用最广的是荧光染料标记法,原理较为简单、使用安全、灵敏度高,且有很好的分辨率。可直接用广州博鹭腾 GelView 6000Plus进行拍摄。

GelView 6000Plus智能图像工作站


GelView 6000Plus 配备600万像素科学级制冷CCD相机,制冷温度为环境温度下 55℃,极低的暗电流,很大程度降低背景干扰。而且独有的红外感应开关,自动控制样品台的开启与关闭,同时也减少了实验时对仪器的污染。


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