ISO 12846:2012由国际标准化组织 IX-ISO 发布于 2012-04。
ISO 12846:2012 在中国标准分类中归属于: Z16 水环境有毒害物质分析方法,在国际标准分类中归属于: 75.140 石蜡、沥青材料和其他石油产品,91.100.50 粘合料、密封材料。
ISO 12846:2012 水质.汞测定.使用浓缩和无浓缩的原子吸收光谱(AAS)方法的最新版本是哪一版?
最新版本是 ISO 12846:2012 。
本国际标准规定了经过适当预消解后测定饮用水、地表水、地下水、雨水和废水中汞含量的两种方法。 对于第一种方法(第 6 条中描述),使用通过在例如金/铂吸附器上合并汞的富集步骤。 对于条款 7 中给出的方法,省略了富集步骤。 方法的选择取决于可用的设备、基质和感兴趣的浓度范围。 两种方法均适用于水中汞的测定。 富集方法(参见第 6 条)通常具有 0.01 µg/l 至 1 µg/l 的实际工作范围。 验证试验参与者报告的平均定量限 (LOQ)(参见附录 A)为 0.008 µg/l。 LOQ 上的信息为本国际标准的用户提供了方向,但不能取代基于实验室特定数据的性能数据估计。 必须考虑的是,使用特定仪器(例如单一汞分析仪)可以实现较低的 LOQ。 不加浓缩的方法(第 7 条中)通常具有从 0.05 µg/l 开始的实际工作范围。 验证试验参与者报告的 LOQ(见附录 A)为 0.024 µg/l。 用户可以根据具体应用来决定是否通过省略富集步骤和/或通过稀释样品来确定更高的浓度。 两种方法的灵敏度取决于所选的操作条件。 另一种无需预浓缩即可测定低至 0.002 µg/l 的极低汞浓度的可能性是应用原子荧光光谱法(参见 ISO 17852)。 特定的原子吸收汞分析仪无需预浓缩即可测定低至 0.010 µg/l 的浓度。 一般来说,通过 AAS(或 AFS)测定痕量汞浓度取决于实验室的清洁操作条件以及使用高纯度化学品和可忽略不计的低汞空白。 注:在适当的条件下进行额外的消化步骤并经过适当的方法验证后(见 7.4),本国际标准可适用于工业和城市废水。 必须彻底考虑厌氧还原工业废水的潜在样品稳定性问题(汞损失)。
铊及铊化物都具有剧毒,铊对动植物的毒性远大于铅、镉、汞等其他重金属。《GB 31573-2015 无机化学工业污染物排放标准》中规定涉铊的无机化合物工业企业,其车间或生产设施废水排放口的铊总量限值为0.005 mg/L。现行水质中铊含量测定标准《HJ 748-2015 水质铊的测定石墨炉原子吸收分光光度法》中列出了两种测试方法:沉淀富集法和直接法。...
ICE3000系列原子吸收光谱仪适合测定元素数目较少的情况,火焰和石墨炉原子化器可以获得不同水平的检出限,ICap6000系列ICP-OES适合较高含量的多元素同时分析,而X Series II ICP-MS具有最宽的动态范围,适合于多元素的同时分析,由于检出限极低,尤其适合分析含量较低的有毒有害金属元素。 ...
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原子化装置一般包括火焰原子化系统、石墨炉原子化系统和氢化物发生器三种类型。 氢化物发生原子吸收光谱法(HG-AAS)广泛地使用在原子吸收光谱法中。氢化物发生进样的原理是某些元素如砷、锑、铋、锡、锗等与合适的还原剂发生反应,可形成气态氢化物,汞可生成气态原子态汞,镉、锌可生成气态组分。生成的氢化物被引入到特殊设计的石英炉中进行原子化。...
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