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基于微等離子體激發(fā)源的小型化原子發(fā)射光譜系統(tǒng)研究進(jìn)展

2024-11-24 00:00:00劉雙于永亮王建華
分析化學(xué) 2024年10期
關(guān)鍵詞:評(píng)述小型化

關(guān)鍵詞 微等離子體;原子發(fā)射光譜;小型化;痕量元素;現(xiàn)場(chǎng)分析;評(píng)述

現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)具有實(shí)時(shí)、便捷和成本低等優(yōu)點(diǎn),在環(huán)境監(jiān)測(cè)、公共衛(wèi)生和食品安全等領(lǐng)域中應(yīng)用廣泛[1]。原子光譜用于痕量金屬和類金屬的檢測(cè)具有高靈敏度和高準(zhǔn)確度的優(yōu)勢(shì),是不可替代的主要分析手段,包括電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法/質(zhì)譜法(Inductively coupled plasma-optical emission spectrometry/mass spectrometry, ICP-OES/MS)、原子吸收光譜法(Atomic absorption spectrometry, AAS)和原子熒光光譜法(Atomic fluorescence spectrometry, AFS)[2-3]。儀器的核心部件原子化器或激發(fā)源[4],如常規(guī)火焰或電熱源以及ICP,雖可提供高激發(fā)能力和優(yōu)異的分析性能如良好的穩(wěn)定性、低檢出限和低基體效應(yīng),但通常需要高輸入功率或大型真空元件,嚴(yán)重限制了即時(shí)、現(xiàn)場(chǎng)分析應(yīng)用。發(fā)展小型化原子光譜儀器是解決這些限制的有效途徑[5]。

目前,文獻(xiàn)已報(bào)道了多種小體積、低能耗的原子化器和激發(fā)源。其中,微等離子體因其體積小、功耗低、成本低、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單且易于調(diào)諧等特點(diǎn)而備受關(guān)注[6]。微等離子體是一種特殊的等離子體放電形式,其幾何形狀至少在一個(gè)維度上可達(dá)到亞毫米尺度。微等離子體不僅可提供大量高能電子以利于獲得高激發(fā)溫度,并且能將氣體溫度降至接近室溫,已廣泛應(yīng)用于原子光譜儀器的開(kāi)發(fā)及相關(guān)應(yīng)用,包括作為OES 的激發(fā)源、AAS/AFS 的原子化器、MS 的電離源以及用于誘導(dǎo)化學(xué)反應(yīng)[7]。以微等離子體作為OES的激發(fā)源時(shí),無(wú)需額外的激發(fā)光源或復(fù)雜的檢測(cè)系統(tǒng),可方便地與便攜式電荷耦合器件(Charge coupleddevice, CCD)或互補(bǔ)金屬氧化物半導(dǎo)體(Complementary metal-oxide-semiconductor, CMOS)聯(lián)用,為發(fā)展小型化OES 系統(tǒng)提供了更多可能性[8]。

現(xiàn)場(chǎng)分析很大程度上依賴于小型化儀器的性能及有效的樣品制備技術(shù)。本綜述總結(jié)了以微等離子體為激發(fā)源的小型化OES 系統(tǒng)的最新研究進(jìn)展,主要介紹了介質(zhì)阻擋放電(Dielectric barrier discharge,DBD)、尖端放電(Point discharge, PD)和大氣壓輝光放電(Atmospheric pressure glow discharge, APGD)3種常用微等離子體激發(fā)源的結(jié)構(gòu)組成及其性能、適用于不同相態(tài)的樣品引入策略與分析靈敏度的關(guān)聯(lián)、微等離子體OES 系統(tǒng)集成與小型化的研究進(jìn)展,以及在環(huán)境、生物和食品等不同種類樣品的現(xiàn)場(chǎng)分析中的應(yīng)用研究進(jìn)展。

1 微等離子體-OES 系統(tǒng)組成

1.1 微等離子體激發(fā)源

1.1.1 介質(zhì)阻擋放電

DBD是在適當(dāng)?shù)母哳l高壓下,當(dāng)施加的電壓差作用到電極上時(shí),介質(zhì)阻擋層(通常是石英、陶瓷、玻璃或聚四氟乙烯等)的表面會(huì)產(chǎn)生放電和電荷積累(即形成記憶電壓),導(dǎo)致工作氣體被擊穿,從而形成微等離子體[9]。介質(zhì)阻擋層主要起到避免電極與產(chǎn)生的微等離子體之間的直接接觸以及防止高電流密度火花放電形成的功能。DBD 的工作氣體通常為氬氣、氦氣、氮?dú)饣蚩諝?,施加在兩電極之間的交變電壓可為方波、正弦波和脈沖等波形,頻率范圍可跨越Hz 到MHz,通常多為kHz 水平。根據(jù)總體結(jié)構(gòu)及放電與電極的相對(duì)位置不同,DBD 可進(jìn)一步分為體相DBD(圖1A)、沿面DBD(圖1B)和毛細(xì)管DBD(圖1C)[10]。體相DBD通常包括平面型[11]和圓柱型結(jié)構(gòu),在電極間形成的立體空間中產(chǎn)生微等離子體;沿面DBD 發(fā)生在介質(zhì)阻擋層表面;毛細(xì)管DBD[12]主要發(fā)生在毛細(xì)管內(nèi)部,并可形成毛細(xì)管射流。無(wú)論何種DBD 結(jié)構(gòu),若兩電極間距太近或電壓過(guò)高,均可能導(dǎo)致空氣放電。為解決該問(wèn)題,可增加電極之間距離或在兩電極之間安裝聚四氟乙烯或其它絕緣材料的擋板。

1.1.2 尖端放電

PD是通過(guò)向針狀電極施加高電壓,在兩個(gè)放電電極之間形成微等離子體的現(xiàn)象。尖端放電能量集中,可提供單位體積微等離子體區(qū)域的高能量,并且放電單元的結(jié)構(gòu)極為簡(jiǎn)單[13]。由于電極尖端周圍的曲率較大,而產(chǎn)生的微等離子體區(qū)域較小,從而可能導(dǎo)致PD 總激發(fā)能力下降。侯賢燈研究組開(kāi)發(fā)了十字交叉型雙PD(圖2A)[14]和3 個(gè)PD 并列型結(jié)構(gòu)(圖2B)[13],可擴(kuò)大微等離子體的放電區(qū)域并增加分析物的截獲率,分析靈敏度提高了3~4 倍。對(duì)于氣態(tài)分析物,通常無(wú)法高效進(jìn)入PD 而使得激發(fā)效率較低,Li 等[15]使用中空放電電極將分析物蒸氣直接從電極內(nèi)部擴(kuò)散到PD 中心,實(shí)現(xiàn)分析物蒸氣與微等離子體的充分作用,可提高激發(fā)效率和穩(wěn)定性。Deng 等[16]將PD 與電熱蒸發(fā)(Electrothermal vaporization, ETV)裝置的鎢絲垂直排列于石英管中,通過(guò)鎢絲的熱輻射加熱PD 微等離子體,可實(shí)現(xiàn)多種金屬或類金屬的靈敏檢測(cè),檢出限低至0.08~45 μg/L。另外, Li 等[17]將PD 微等離子體置于氬/氫火焰中形成無(wú)接口式串聯(lián)源(圖2C),通過(guò)鎢線圈ETV、Ar/H2 火焰和PD 的共同作用提高微等離子體的激發(fā)能力,從而顯著降低了Cr 的檢出限。

1.1.3 大氣壓輝光放電

1993年, Cserfalvi 等[18]報(bào)道了流動(dòng)溶液作為陰極的大氣壓輝光放電,迄今為止已經(jīng)發(fā)展了多種不同類型的APGD。在原子光譜分析技術(shù)中,常見(jiàn)的APGD 包括以液體作為微等離子體放電陰極或陽(yáng)極的流動(dòng)液體陰極(Flowing liquid cathode, FLC)或流動(dòng)液體陽(yáng)極(Flowing liquid anode, FLA)-APGD 以及固體電極APGD。FLA-APGD 是FLC-APGD 的衍生系統(tǒng),兩者的放電結(jié)構(gòu)類似但電極極性相反[19-21]。另外,因靜態(tài)/流動(dòng)溶液、電極幾何形狀以及支持氣體等導(dǎo)致的放電結(jié)構(gòu)與分析性能的差異,APGD 被賦予了不同的名稱,包括溶液陰極輝光放電(Solution cathode glow discharge, SCGD)、溶液陽(yáng)極輝光放電(Solutionanode glow discharge, SAGD)以及液體采樣大氣壓輝光放電(Liquid sampling-atmospheric pressure glowdischarge, LS-APGD)等。FLC-APGD 經(jīng)典的放電結(jié)構(gòu)是陰極位于底部,針尖型陽(yáng)極垂直放置于頂部并相距一定間隙,樣品溶液流經(jīng)插入石墨管/石墨棒導(dǎo)電電極的絕緣導(dǎo)管(如石英、玻璃或陶瓷毛細(xì)管)或中空金屬管,傳輸?shù)轿⒌入x子體放電區(qū)而產(chǎn)生液體放電(圖3A)[22]。將流動(dòng)的液體改為液滴時(shí),以液滴陣列作為采樣平臺(tái)構(gòu)建FLC-APGD(圖3B),可對(duì)樣品液滴進(jìn)行高通量檢測(cè)(240 sample/h)[23]。另外,對(duì)于氣態(tài)分析物進(jìn)樣的APGD 結(jié)構(gòu), Peng 等[24]通過(guò)添加石英管以約束兩個(gè)空心管APGD 電極之間的放電體積,使微等離子體在陰極上具有更高的負(fù)動(dòng)態(tài)電阻和更小的覆蓋面積,陰極上的電流密度更高,可將Se 和As 的檢測(cè)靈敏度提高3 倍以上。

1.2 樣品引入策略

1.2.1 氣體進(jìn)樣

氣體樣品以及可通過(guò)載氣吹掃或加熱揮發(fā)的樣品均可直接引入微等離子體OES 系統(tǒng)進(jìn)行激發(fā)與檢測(cè)[25]。侯賢燈研究組以及合作者[26-27]將微等離子體OES 系統(tǒng)用作氣相色譜(Gas chromatography, GC)檢測(cè)器,可實(shí)現(xiàn)氣相色譜法的高分離效率和原子光譜法的高靈敏度及選擇性的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。當(dāng)檢測(cè)多種鹵代烴時(shí), CCD 檢測(cè)器可同時(shí)采集含氯、溴、碘的碳?xì)浠衔镌?58、292 和342 nm 處的OES 信號(hào),通過(guò)使用不同檢測(cè)波長(zhǎng)實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步分離,尤其是對(duì)于色譜難以完全分離的組分[28]。GC-PD-OES 系統(tǒng)用于多種揮發(fā)性甲基硅氧烷的分析時(shí),根據(jù)硅原子在251.6 和288.2 nm 的發(fā)射譜線,可實(shí)現(xiàn)對(duì)六甲基環(huán)三硅氧烷、八甲基環(huán)四硅氧烷、十甲基環(huán)五硅氧烷和十二甲基環(huán)己基硅氧烷的分析,其檢出限分別為0.2、0.04、0.03 和0.02 mg/L(以Si 計(jì))[29]。Yang 等[30]在GC 前端引入預(yù)富集技術(shù),可進(jìn)一步提高分析靈敏度,同時(shí)實(shí)現(xiàn)對(duì)復(fù)雜基質(zhì)樣品的分析。對(duì)于分子結(jié)構(gòu)類似的同類型待測(cè)物,利用微等離子體激發(fā)產(chǎn)物的不同以及線性判別和主成分分析等數(shù)據(jù)處理方法也可實(shí)現(xiàn)分析測(cè)定。例如Li 等[31]根據(jù)揮發(fā)性有機(jī)硫化合物(VOSCs)被PD 激發(fā)產(chǎn)生的CS 自由基(257.6 nm)、C 原子(193.1 nm 和247.8 nm)、C2(231.5 nm)和CN自由基(384.8 nm), 可以實(shí)現(xiàn)對(duì)二硫化碳(CS2)和二甲基亞砜(DMSO)等分析物的鑒別。

1.2.2 液體直接進(jìn)樣

溶液樣品在電場(chǎng)作用下,在液體表面形成電噴霧/微液滴、陰極濺射和溶液蒸發(fā)等一系列過(guò)程進(jìn)入微等離子體,激發(fā)產(chǎn)生特征發(fā)射譜線[22]??赏ㄟ^(guò)流動(dòng)溶液[32]、單液滴[33-34]、液膜[35]和噴霧[36-37]等形式進(jìn)樣,采集微等離子體放電產(chǎn)生的光譜信號(hào)進(jìn)行定量分析。例如, POHL 等[38]采用脈沖高壓驅(qū)動(dòng)毛細(xì)管中流動(dòng)液體與鎢電極之間形成DBD 微等離子體,可以檢測(cè)堿金屬、堿土金屬、過(guò)渡金屬和稀有金屬等23 種元素,檢出限為0.016~41 μg/mL。Liu 等[20]采用溶液連續(xù)流動(dòng)式FLA-APGD 可對(duì)Cd 和Zn 進(jìn)行靈敏測(cè)定,檢出限分別為0.05 和0.14 μg/L。Kraehling 等[39]將APGD 微等離子體作為熔融鹽電解過(guò)程的氣態(tài)陽(yáng)極,可原位實(shí)時(shí)測(cè)定熔鹽中的Ag+ 濃度。通常情況下,難激發(fā)元素或樣品基質(zhì)效應(yīng)嚴(yán)重抑制元素信號(hào),從而使基于微等離子體OES 系統(tǒng)的檢測(cè)靈敏度顯著降低。研究表明,添加低分子量有機(jī)物和表面活性劑等可改變?nèi)芤航M成及其理化性質(zhì)(如電導(dǎo)率、pH 值、表面張力和粘度等),并可提高微等離子體OES系統(tǒng)的檢測(cè)靈敏度[40]。Greda 等[41]在電解質(zhì)溶液中添加非離子表面活性劑Triton X-405,可降低雙原子分子和背景發(fā)射線強(qiáng)度,使Ca、Cd、Cu 和K 等元素的信號(hào)強(qiáng)度提高2~10 倍;Wang 等[42]在溶液中添加3%(V/V)HCOOH,可將SCGD-OES 系統(tǒng)測(cè)定TiO2"粉末中痕量Pb 的靈敏度提高6.5 倍。

1.2.3 化學(xué)蒸氣發(fā)生進(jìn)樣

靈敏度不足或光譜干擾嚴(yán)重影響分析結(jié)果的準(zhǔn)確性和精密度,因此,對(duì)復(fù)雜基質(zhì)樣品中的痕量組分的測(cè)定具有很大的挑戰(zhàn)性。將分析物通過(guò)化學(xué)反應(yīng)轉(zhuǎn)移到氣態(tài)的化學(xué)蒸氣發(fā)生(Chemical vapor generation,CVG)是解決基體干擾的有效手段。CVG 不僅可選擇性地從液相樣品中分離出目標(biāo)分析物,消除樣品基質(zhì)的潛在干擾,還可顯著提高進(jìn)樣效率和分析物原子的激發(fā)效率,從而增強(qiáng)微等離子體OES 的檢測(cè)性能[43]。常用的CVG 包括氫化物發(fā)生[44]、冷蒸氣發(fā)生[45-46]、氧化物蒸氣發(fā)生[47]、二氧化碳蒸氣發(fā)生[48-49]、一氧化氮蒸氣發(fā)生[50-51]和烷基化蒸氣發(fā)生[52]等多種形式。例如四烷基硼酸鈉(NaBR4,R 為乙基、丙基或苯基)可用于Sn、Pb、Hg、As、Se 和Mn 的蒸氣發(fā)生[53];將氯化物、溴化物和碘化物與KMnO4 或H2O2"等強(qiáng)氧化劑反應(yīng)后,可用于鹵素的氧化物蒸氣進(jìn)樣[47];基于總有機(jī)碳與過(guò)硫酸鹽[48]或氫氧化錳沉淀與草酸鹽[49]的反應(yīng)生成二氧化碳,可實(shí)現(xiàn)二氧化碳蒸氣進(jìn)樣;通過(guò)測(cè)定碳的發(fā)射光譜實(shí)現(xiàn)碳納米材料表面的羧基[54]、難以通過(guò)載氣吹掃而去除的有機(jī)碳的定量分析[55]以及酸堿滴定[56]。

電化學(xué)蒸氣發(fā)生[57]、光化學(xué)蒸氣發(fā)生(Photochemical vapor generation, PVG)[58-59]和等離子體誘導(dǎo)蒸氣發(fā)生(Plasma induced vapor generation, PIVG)[60-61]近年來(lái)也受到極大關(guān)注,可分別通過(guò)電化學(xué)反應(yīng)、紫外光或放電微等離子體的作用將分析物轉(zhuǎn)化成蒸氣。PVG 與PD-OES 系統(tǒng)聯(lián)用可原位跟蹤氧化石墨烯的降解過(guò)程[62];采用雙模式蒸氣發(fā)生與PD-OES 系統(tǒng)聯(lián)用,可拓展元素的形態(tài)分析功能[63]。適于蒸氣組分的熱/低溫捕集、DBD 氣相富集[64]和頂空固相微萃取等技術(shù)為進(jìn)一步提高系統(tǒng)的分析性能提供了可能。另外,采用納米材料如納米TiO2[65]、TiO2"基復(fù)合材料和金屬有機(jī)骨架(MOF)等作為光催化劑,或采用過(guò)渡金屬離子作為加速甲酸和乙酸光氧化的敏化劑可提高PVG 效率[66]。目前,PVG 進(jìn)樣方法對(duì)消除實(shí)際樣品的基質(zhì)干擾能力仍然受到一定限制,需進(jìn)一步發(fā)展更可靠、更有效的PVG 進(jìn)樣策略,提高其對(duì)復(fù)雜基質(zhì)去除的有效性和痕量元素的分析能力。

1.2.4 固體進(jìn)樣

固體樣品的直接引入主要依賴于電熱蒸發(fā)/電磁電熱蒸發(fā)技術(shù)[67-69]。將樣品置于高熔點(diǎn)金屬線圈[70]、石墨/多孔碳樣品舟、加熱線圈石英管、金屬陶瓷、氮化硅和金屬線圈捕集器[71-72]等裝置,轉(zhuǎn)化成氣相分析物。然而,由于微等離子體在空間余輝中的電荷衰變問(wèn)題,微等離子體OES 系統(tǒng)對(duì)固相樣品的直接引入研究仍處于起步階段。2016 年, Marcus 等[73]利用APGD 對(duì)氣相沉積金屬薄膜、干溶液殘?jiān)痛髩K金屬等樣品進(jìn)行直接激發(fā),證明了APGD微等離子體對(duì)固相樣品定性分析的可能性。Kulkarni等[74]利用射頻驅(qū)動(dòng)的GD-OES 激發(fā)沉積于陰極尖端上的納克級(jí)氣溶膠顆粒,實(shí)現(xiàn)了對(duì)C、Cd、Na 和Mn 的定量分析,檢出限為0.055~1.0 ng,重現(xiàn)性為5%~28%。Ge 等[75]將APGD 作為激光剝蝕進(jìn)樣的二次激發(fā)源,可實(shí)現(xiàn)土壤樣品中Zn、Pb 和Cd 的測(cè)定,與激光誘導(dǎo)擊穿光譜法相比,Zn 的檢出限降低了1 個(gè)數(shù)量級(jí),可低至0.68 mg/kg。Ding 等[76]將輸出功率為1~2 W的紅外激光器(808 nm)與DBD 聯(lián)用,直接分析片劑中的含硫和氯有機(jī)物,檢出限為μg/g 級(jí)。

1.3 系統(tǒng)集成與小型化

目前,已有多種便攜以及手持式微等離子體OES 系統(tǒng)被用于現(xiàn)場(chǎng)分析,為小型化現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)裝置的開(kāi)發(fā)提供了新范式。朱振利研究組[77]構(gòu)建了一種低功率和低氬氣消耗(lt;8 W, 100 mL/min)的APGD 發(fā)射光譜儀(尺寸為330 mm×240 mm×260 mm), 用于水樣中砷的測(cè)定(圖4A)。該裝置由電池供電,采用可調(diào)節(jié)的低輸入電壓DC-DC 轉(zhuǎn)換器產(chǎn)生300~1200 V 高壓,一次充電可連續(xù)運(yùn)行8 h。Jiang 研究組[68]開(kāi)發(fā)了使用ETV 進(jìn)行樣品引入的便攜式DBD 發(fā)射光譜儀(圖4B)。汪正研究組[78]將SCGD-OES 的進(jìn)樣系統(tǒng)、激發(fā)系統(tǒng)和檢測(cè)系統(tǒng)整合,構(gòu)建了高度集成的儀器,實(shí)現(xiàn)了液體樣品實(shí)時(shí)、同時(shí)多元素檢測(cè)及自動(dòng)化控制與數(shù)據(jù)分析,檢出限可達(dá)μg/L~mg/L 水平(圖4C)。鄭成斌研究組[79]報(bào)道了一種集成PD 微等離子體的可手持圓珠筆式發(fā)射光譜儀,激發(fā)源的成本降低至10 美元(圖4D),測(cè)定100 μL 兒童血液的血鉛的檢出限為0.73 μg/L。這種筆式發(fā)射光譜儀有助于兒童血鉛水平的現(xiàn)場(chǎng)快速檢測(cè)。

2 微等離子體OES 的現(xiàn)場(chǎng)分析應(yīng)用

實(shí)際樣品基質(zhì)復(fù)雜,容易造成信號(hào)干擾和儀器污染等問(wèn)題。因此,開(kāi)發(fā)快速、簡(jiǎn)單的樣品預(yù)處理技術(shù),如適于溶液樣品的常規(guī)液液/固相萃取和電萃取、適于化學(xué)蒸氣發(fā)生進(jìn)樣的頂空固相微萃取和氣相富集以及適于固體不溶樣品的電熱蒸發(fā)和消解-萃取等技術(shù),是實(shí)現(xiàn)環(huán)境、生物和食品領(lǐng)域現(xiàn)場(chǎng)分析的關(guān)鍵[80-82]。

2.1 環(huán)境樣品分析

環(huán)境樣品包括水樣、土壤和氣溶膠等。對(duì)于環(huán)境水樣,經(jīng)過(guò)濾、酸化或稀釋后可直接進(jìn)行分析。本研究組基于圓柱型DBD 激發(fā)源,以“即插即用”的活性炭電極頭作為載體,開(kāi)發(fā)的新型固相原位進(jìn)樣OES 系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)溶液的快速定量分析(圖5A)[83]?;钚蕴侩姌O頭用于重金屬捕獲和原位解吸進(jìn)樣,可有效簡(jiǎn)化樣品預(yù)處理,并通過(guò)活性炭電極頭的富集效應(yīng)、微等離子體的瞬時(shí)電壓和原位激發(fā)三重作用使靈敏度提高2 個(gè)數(shù)量級(jí)。該研究解決了小型OES 儀器固相(干溶液殘?jiān)┰贿M(jìn)樣的難題。對(duì)于顆粒樣品(如微塑料)的現(xiàn)場(chǎng)分析, Chen 等[84]采用1%(V/V)HNO3 溶解微塑料表面的Cd,再經(jīng)離心并通過(guò)原位蒸發(fā)進(jìn)行預(yù)富集,測(cè)定上清液中的Cd。在本研究組的另一項(xiàng)工作中,將直流電萃取與DBD-OES 系統(tǒng)相結(jié)合,可分析高鹽(g/L 水平)土壤提取液(圖5B)[85]。電萃取可抵抗含鹽土壤提取液中共存陰離子和非電活性組分的干擾,同時(shí)通過(guò)增加分析物的負(fù)載量,提高分析靈敏度,使Cd、Zn、Cu 和Pb 的檢出限達(dá)到0.8、2.3、6.0 和4.5 μg/kg。為滿足現(xiàn)場(chǎng)批量樣品快速分析的需求,本研究組利用超聲霧化加速氣相富集系統(tǒng),通過(guò)去除氫氣干擾、霧化液滴加速反應(yīng)進(jìn)程和超聲加速氣態(tài)產(chǎn)物揮發(fā)三重作用,發(fā)展的高通量、高靈敏進(jìn)樣策略,分析通量可達(dá)300 Sample/h,靈敏度提高了100 倍(圖5C)[86]。為進(jìn)一步改進(jìn)PVG 樣品的引入方式,以具有大比表面積和多孔結(jié)構(gòu)的MoS2-COF 復(fù)合結(jié)構(gòu)作為金屬富集與PVG 催化的雙功能載體,使微等離子體OES 系統(tǒng)的檢測(cè)靈敏度提高43 倍(圖5D)[66]。另外, Ren 等[87]將機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)引入微等離子體OES 系統(tǒng),可快速識(shí)別塑料的聚合物類型,以進(jìn)行有效的管理和資源回收。塑料碎片經(jīng)加熱分解產(chǎn)生揮發(fā)性產(chǎn)物,然后通過(guò)μPD-OES 測(cè)定發(fā)射光譜,采用機(jī)器學(xué)習(xí)對(duì)5 種原材料聚合物及其消費(fèi)塑料進(jìn)行分類,準(zhǔn)確率為97.8%。

2.2 生物樣品分析

電熱蒸發(fā)裝置的程序升溫過(guò)程可用于分離樣品的基質(zhì)和溶劑,結(jié)合微等離子體OES 系統(tǒng)快速檢測(cè)的性能,對(duì)少量復(fù)雜生物基質(zhì)樣品中的痕量元素進(jìn)行分析具有明顯優(yōu)勢(shì)。例如,在Cai 等[88]的研究中,只需微量人毛發(fā)樣品(約0.15 mg),無(wú)需研磨和消化等繁瑣的預(yù)處理過(guò)程,采用電磁電熱蒸發(fā)-APGD-OES系統(tǒng)即可實(shí)現(xiàn)對(duì)人毛發(fā)中痕量鉛的快速檢測(cè)(圖6A),檢出限為30.8 μg/kg(4.8 pg)。對(duì)于極小體積的全血樣品(10 μL),只需將其滴加到ETV 的鎢管中,經(jīng)過(guò)干燥、熱解和蒸發(fā)過(guò)程,將分析物傳輸?shù)紸PGD 中進(jìn)行激發(fā),整個(gè)分析過(guò)程耗時(shí)僅需約3 min[89]。對(duì)于少量血清樣品(10 μL), Dong 等[90]基于超聲霧化進(jìn)樣的微等離子體OES 系統(tǒng)直接測(cè)定其中的鋰含量,檢出限為0.6 μg/L(相當(dāng)于血清中6 μg/L)。

2.3 食品樣品分析

微等離子體OES系統(tǒng)已被應(yīng)用于紅酒、飲料和魚類等產(chǎn)品的現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)。Greda等[93]利用SAGD/SCGD直接進(jìn)樣分析稀釋的葡萄酒溶液(無(wú)需酸消解),可實(shí)現(xiàn)對(duì)Na、K、Mg、Ca 和Zn 的檢測(cè)。Jing 等[94]基于CVG 樣品引入方式的PD-OES 系統(tǒng)測(cè)定飲料中的甜蜜素,通過(guò)頂空進(jìn)樣與PD-OES 結(jié)合可簡(jiǎn)化甜蜜素的分離過(guò)程、提高檢測(cè)靈敏度并消除基質(zhì)干擾,檢出限為0.1 mg/L,為食品安全監(jiān)管中的現(xiàn)場(chǎng)分析提供了可能。對(duì)于固相食品(如魚類),可利用簡(jiǎn)單的一鍋預(yù)處理系統(tǒng)提取、分離和富集魚肉中的無(wú)機(jī)汞(Hg(Ⅱ))和甲基汞(MeHg)(圖6B)[91]。在超聲波作用下,四甲基氫氧化銨用于提取魚肉中的Hg(Ⅱ)和MeHg,然后通過(guò)冷蒸氣發(fā)生和光化學(xué)蒸氣發(fā)生從魚肉基質(zhì)中分離,進(jìn)行DBD-OES 測(cè)定,每批12 個(gè)樣品可在50 min 內(nèi)完成測(cè)定。在優(yōu)化條件下,凍干魚肉中Hg(Ⅱ)和MeHg 的檢出限分別為2 和1.2 μg/kg。該方法為評(píng)估魚類中Hg(Ⅱ)和MeHg 含量提供了一種準(zhǔn)確而且簡(jiǎn)單、方便和低成本的策略。將PD-OES 系統(tǒng)與機(jī)器學(xué)習(xí)算法相結(jié)合,還可用于食品新鮮度的評(píng)估及摻假分析。Ren 等[92]通過(guò)集成頂空固相微萃取和頂空吹掃進(jìn)樣單元,將肉類和咖啡的香氣引入PD-OES 系統(tǒng)(圖6C)。通過(guò)對(duì)各自特定的芳香族分子獲得的原子和分子發(fā)射光譜進(jìn)行機(jī)器學(xué)習(xí)分析,對(duì)牛肉、豬肉和雞肉的識(shí)別準(zhǔn)確率分別為96.0%、98.7%和94.7%。此外,該系統(tǒng)還能夠識(shí)別摻有不同量鴨肉的牛肉樣品,準(zhǔn)確率可達(dá)到99.5%。

3 結(jié)論

微等離子體具備反應(yīng)性、低氣體溫度和非平衡性等特點(diǎn),是小型原子光譜激發(fā)源的理想選擇,與便攜式CCD 光譜儀相結(jié)合,推動(dòng)了小型化OES 系統(tǒng)的發(fā)展,為痕量元素的現(xiàn)場(chǎng)分析開(kāi)辟了廣闊的應(yīng)用前景。本文概述了基于微等離子體激發(fā)源的小型化OES 系統(tǒng)及其研究進(jìn)展,對(duì)微等離子體激發(fā)源的結(jié)構(gòu)組成與性能、高效樣品引入策略、微等離子體OES 系統(tǒng)的集成與小型化,以及其在環(huán)境、生物和食品樣品現(xiàn)場(chǎng)分析中的應(yīng)用進(jìn)行了介紹。不同類型的微等離子體作為OES 激發(fā)源具有各自的特點(diǎn),有助于開(kāi)發(fā)不同類型的微等離子體OES 系統(tǒng),并擴(kuò)大其實(shí)用性及應(yīng)用范圍。然而,目前在實(shí)際應(yīng)用中仍存在一些挑戰(zhàn)。首先,由于微等離子體本身的功率低,其激發(fā)能力受到限制,導(dǎo)致小型化OES 系統(tǒng)的檢測(cè)靈敏度相對(duì)較低,并且僅適用于分析有限的元素種類。其次,受限于現(xiàn)有的樣品引入方式,微等離子體尚難以對(duì)固體樣品直接進(jìn)行原位激發(fā),從而制約了其對(duì)微塑料、大氣顆粒物等特定樣品的現(xiàn)場(chǎng)快速分析。最后,需要進(jìn)一步縮小微等離子體OES 系統(tǒng)的體積,并增強(qiáng)其在惡劣環(huán)境中的穩(wěn)定性和耐用性,同時(shí)進(jìn)一步提高分析的靈敏度,以滿足多樣化現(xiàn)場(chǎng)分析的實(shí)際需求。因此,未來(lái)的研究需要致力于解決這些問(wèn)題和挑戰(zhàn),以更好地發(fā)揮微等離子體OES 系統(tǒng)在痕量元素現(xiàn)場(chǎng)分析應(yīng)用中的潛力,滿足環(huán)境監(jiān)測(cè)、生物分析和食品安全等不同領(lǐng)域的快速分析需求。

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