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现代科学技术的发展从灵敏度和准确度两方面对微量金属离子的分析测定提出了更高的要求。高的灵敏度和准确度的取得有待于科技工作者从检测手段和样品前处理两方面进行深入的研究,多年来人们在检测手段即分析仪器的研究上作出了不懈的努力,取得了极大的进展,研制出了以等离子体质谱(ICP-MS)为代表的一批高灵敏度、高准确度的元素分析仪器。这些仪器的出现,极大地改善了微量金属离子测定的灵敏度和准确度,但与科学研究工作不断提高的要求和实际样品的复杂程度相比,这些检测手段仍然存在好多不足,如海水中极低浓度的金属离子仍然是许多检测方法不能直接测定的,好多实际水样复杂的基体(如海水中存在的大量盐分、地表水中存在的腐殖酸等有机物、生物体液样品中存在的较大量的蛋白质及电解质等)极大地干扰了分析测定的准确度,这些因素使得用这些仪器不可能直接测定许多样品中的微量金属离子。在这种情况下,对金属离子进行富集分离就成为必然。一些传统分离富集手段如液一液萃取、沉淀共沉淀等存在的效率低下、费时费力、分相困难、需使用大量有毒的有机溶剂和酸碱等缺点,迫使人们将注意力日益集中到近年来在有机物分离富集方面大显身手的固相萃取研究领域,经过研究探索,人们发现固相萃取对微量金属离子的分离富集同样有效。前面各节针对有机物的分离富集介绍了固相萃取的概念、发展,下面按照萃取原理,我们对金属离子的固相萃取分三种情况作一简单介绍。
一、金属离子的离子交换固相萃取吸附剂
实际上,远在固相萃取概念(主要指用色谱固定相进行萃取分离富集)出现以前,人们一直使用离子交换树脂进行金属离子的分离富集,这包括传统的、简单的离子交换分离富集,也包括离子交换色谱和离子色谱法。进行这种分离富集使用的吸附剂是合成的带有离子交换基团的高聚物树脂或键合硅胶,此类商品种类繁多、品种齐全。这类吸附剂作用的对象可以是简单的金属离子、金属离子的无机配阴离子或配阳离子、金属离子的有机配阴离子或配阳离子等,其中应用较多的有过氧化氢配离子、卤素配离子、氰根配离子、硫氰根配离子等。此类萃取在萃取和洗脱时需控制的关键条件就是选择合适的酸度、配体种类和浓度。总之,此类分离富集方一法选择性较差,所处理样品的浓度不能太小;此类分离富集方法的研究已较为成熟,在许多情况下人们已经将其作为常规的、传统的分离富集手段来看待,而不认为这种方法是现代意义上的固相萃取法。因此我们在这里也不对其作进一步的介绍。
文章来源:《环境样品前处理技术》
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