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DGT樣品二維硫/磷檢測和重金屬二維高分辨檢測方法分享

更新時間:2025-11-19   點擊次數:228次

高分辨DGT技術簡介



智感環境經過10余年的技術積累與沉淀,研發出多項高分辨DGT技術。將DGT與電腦密度成像計量技術(CID)相結合,測定磷和硫的二維高分辨信息(42.3*42.3μm);通過DGT固定相的改進,研制出高分辨DGT,與激光剝蝕等離子體質譜儀(LA-ICP-MS)相結合,測定重金屬二維高分辨信息。


一、磷二維高分辨分析 • 著色法




該方法是將Zr-oxide DGT膜著色與CID相結合,對有效磷進行二維高分辨測定的技術。該方法著色原理與溶液中磷與鉬酸銨反應原理一致,在Zr-oxide膜表面生成藍色絡合物,利用軟件將掃描獲得的灰度值與單位膜面積磷的累積量建立校正曲線,從而實現沉積物有效磷亞毫米分布信息的大批量獲取。

示例 

Ding et al., Environ. Sci. Technol., 2013.

▲灰度值校正標線

▲著色后原圖(左圖)        ▲有效態磷濃度分布圖(右圖) 




完整操作見視頻↘↘



二、硫二維高分辨分析

還原態硫 S(II)的檢測采用Agl/ZrO-Agl/ ZrO-CA DGT膜, 膜吸收硫后呈黑色(AgI與S形成AgS),用去離子水輕輕沖洗,濾紙擦干膜表面,掃描固定膜的正面,并拍攝彩色照片。通過Image J軟件將掃描獲得的圖像轉成灰度,利用校正曲線將灰度轉換成 S(-II)積累量,最后利用公式將累計量轉化成濃度值后導入origin生成二維濃度分布圖。

示例   

掃描(左圖)→                      灰度校正(中圖)→                        二維成像(右圖)

完整操作見視頻↘↘





三、HR DGT與LA-ICP-MS技術聯用


高分辨薄膜擴散梯度技術(DGT)與激光剝蝕-等離子體質譜技術(LA-ICP-MS)聯用在水土高分辨分析上有巨大優勢,一次性測定的元素多,且分辨率高,操作簡單,檢測效率高,可廣泛用于重金屬微觀尺度的分析。