无固定相分离-电感耦合等离子体质谱法在环境中痕量金属纳米颗粒分析中的应用

O658; 环境中金属纳米颗粒的分析检测不仅需要关注其浓度和化学组成,还需要对其形状、粒径和表面电荷等进行表征.此外,环境中金属纳米颗粒的分析需要解决其低赋存浓度以及复杂基质干扰的难题.无固定相分离技术与电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)的在线联用,具有较强的颗粒分离能力和较低的元素检出限,能够快速准确地提供金属纳米颗粒的粒径分布、化学组成等信息,在金属纳米颗粒的分离检测方面表现出极大的潜能.但这一联用技术尚无法获得金属纳米颗粒物的颗粒数浓度和单个颗粒的元素信息,难以判断金属纳米颗粒涂层厚度、纯度以及颗粒的均相/异相团聚行为等.新兴的单颗粒-电感耦合等离子体质谱(SP-ICP-MS)与无固定...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Published in色谱 Vol. 39; no. 8; pp. 855 - 869
Main Authors 姜皓文, 李健, 谭志强, 郭瑛瑛, 刘艳伟, 胡立刚, 阴永光, 蔡勇, 江桂斌
Format Journal Article
LanguageChinese
Published 中国科学院大学,北京 100049 2021
国科大杭州高等研究院环境学院,浙江杭州 310024%中国科学院生态环境研究中心,北京 100085
佛罗里达国际大学化学与生物化学系,美国佛罗里达州迈阿密 33199%中国科学院生态环境研究中心,北京 100085
中国科学院生态环境研究中心,北京 100085
中国科学院大学,北京 100049%浙江环境监测工程有限公司,浙江杭州 310012%中国科学院生态环境研究中心,北京 100085
Subjects
Online AccessGet full text
ISSN1000-8713
DOI10.3724/SP.J.1123.2020.12016

Cover

More Information
Summary:O658; 环境中金属纳米颗粒的分析检测不仅需要关注其浓度和化学组成,还需要对其形状、粒径和表面电荷等进行表征.此外,环境中金属纳米颗粒的分析需要解决其低赋存浓度以及复杂基质干扰的难题.无固定相分离技术与电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)的在线联用,具有较强的颗粒分离能力和较低的元素检出限,能够快速准确地提供金属纳米颗粒的粒径分布、化学组成等信息,在金属纳米颗粒的分离检测方面表现出极大的潜能.但这一联用技术尚无法获得金属纳米颗粒物的颗粒数浓度和单个颗粒的元素信息,难以判断金属纳米颗粒涂层厚度、纯度以及颗粒的均相/异相团聚行为等.新兴的单颗粒-电感耦合等离子体质谱(SP-ICP-MS)与无固定相分离技术的在线联用,可以获得金属纳米颗粒的流体动力学粒径、元素质量计算粒径和颗粒数浓度等信息,进而弥补无固定相分离与ICP-MS在线联用技术的不足.该文介绍了流体动力色谱、毛细管电泳和场流分离3种常用无固定相分离技术的分离机制和适用检测器,着重综述了无固定相分离技术与ICP-MS/SP-ICP-MS在线联用技术的特点及其在环境金属纳米颗粒分析中的应用.关于场流分离,主要介绍了可以与ICP-MS联用的沉降场流分离和流场流分离.该文还对流体动力色谱、毛细管电泳和流场流分离与ICP-MS在线联用技术的特点进行了比较.最后,该文对无固定相分离技术与ICP-MS/SP-ICP-MS在线联用技术的发展提出了展望.
ISSN:1000-8713
DOI:10.3724/SP.J.1123.2020.12016