一种基于微等离子体的便携式和3D打印设备与视觉色度测量相合,用于环境水样中的SO2-/S2-的现场特异性分析
Xiaojie Lin1, Xiaoxiang Zhou1, Li Zhao1
1Key Laboratory of the Evaluation and Monitoring of Southwest Land Resources, Ministry of Education, College of Chemistry and Material Science, Sichuan Normal University, Chengdu, Sichuan, 610068, China.
Talanta
|November 18, 2024
概括
一个便携式的3D打印设备可以快速分析环境水中的硫化物 (S2-) 和硫酸盐 (SO32-) 的硫化物特异性. 这种非色谱方法使用微等离子体氧化和色度测量来进行敏感的现场检测.
科学领域:
- 分析化学 分析化学
- 环境科学 环境科学
- 材料科学 材料科学 材料科学
背景情况:
- 准确的硫特异化对于环境监测至关重要.
- 硫化物和硫酸盐分析的现有方法可能是复杂和耗时的.
- 开发便携式,可在现场部署的分析设备是非常可取的.
研究的目的:
- 构建一个便携式的3D打印设备,用于硫的特异化分析.
- 为了使硫化物 (S2-) 和硫酸盐 (SO32-) 的快速和非色谱测定.
- 为了验证设备的性能,对环境水样进行现场分析.
主要方法:
- 在3D打印设备中集成蒸汽生成系统,微等离子体室和色度单位.
- 使用点放电微塑来有效氧化H2S到SO2.
- 使用光素衍生物进行SO2的色度检测,吸收度测在482nm.
主要成果:
- 通过调整等离子体开/关实现了简单,节省时间的非染色学特异化.
- 证明有效缓解矩阵干扰和提高分析灵敏度.
- 在S2-和SO32-的检测极限为6.22μmol L-1,在30-210μmol L-1的范围内.
- 肉眼检测60μmol的L-1分析物.
- 这个手掌大小的电池驱动设备提供了快速响应时间 (<1分钟).
结论:
- 开发的3D打印设备为硫的特异化提供了便携式和高效的解决方案.
- 该方法适用于环境水中的有毒硫化物和硫酸盐的快速现场分析.
- 这种方法在便携性,操作方便性和速度方面具有优势.


