HJ 1453-2026 “Uraren Kalitatea – Cu, Pb, Cd, Ni eta Cr-ren Zehaztapena – Grafito Labeko Xurgapen Atomikoko Espektrofotometria” ofizialki argitaratu da uraren kalitatean metal astunak detektatzeko oinarri garrantzitsu gisa eta 2026ko maiatzaren 1ean sartuko da indarrean. Arau honek bost metal astun elementu gako horiek gainazaleko uretan, lurpeko uretan, etxeko hondakin-uretan eta industriako hondakin-uretan zehazteko zehaztapen tekniko fidagarriak eta fidagarriak eskaintzen ditu. Zaintza zorrotzagoaren eta detekzio-behar handiagoen aurrean, grafito labeko xurgapen atomikoko espektrofotometria uraren kalitatea metal astunak monitorizatzeko laguntza-bide garrantzitsua bihurtuko da, bere sentikortasun handiari, detekzio-muga baxuari eta ezaugarri heldu eta egonkorrei esker.
BFRL WFX-220A xurgapen atomikoko espektrofotometroa
1 Esperimentu
1.1 Tresna eta erreaktiboen prestaketa
WFX-220A Xurgapen Atomikoko Espektrofotometroa: BFRL;
Mikrouhin-digestorea eta tenperatura-kontrol adimenduneko berogailu elektrikoa: Yiyao Technology, M3;
Cu, Pb, Cd, Ni, Cr-ren disoluzio estandarra (1000 μg/mL); Azido nitrikoa, azido klorhidrikoa eta paladio nitratoa purutasun handikoak dira.
1.2 Laginaren prestaketa
Lagina bildu ondoren, gehitu azido nitriko kantitate egokia azidotasuna pH ≤ 2-ra doitzeko, gorde leku ilun batean eta neurtu 40 eguneko epean.
Neurtu zehaztasunez 25,0 mL gainazaleko ur lagin mikrouhin-digestio depositu batean, gehitu 3 mL azido nitriko eta 1 mL azido klorhidriko, eta sartu mikrouhin-digestore batean digestioa egiteko (1. taula). Digestioa egin ondoren, hoztu giro-tenperaturara, jarri digestore termiko elektriko batean, eta lurrundu disoluzioa ia lehortu arte. Kendu eta hoztu, garbitu barneko horma % 1eko azido nitrikoarekin gutxienez 3 aldiz, transferitu 25 ml-ko hodi kolorimetriko batera, diluitu bolumena % 1eko azido nitrikoarekin erretikuluraino, ondo astindu eta probatu.
1. taula Mikrouhin-digestio bidezko berotze-prozedura
| Digestio-tenperatura | Berotze denbora (min) | Eutsi denbora (min) |
| Giro-tenperatura → 120 ℃ | 0 | 3 |
| 120→150℃ | 0 | 3 |
| 150→180℃ | 0 | 20 |
1.3 Baldintza esperimentalak
Espektroskopia atomiko-xurgapenerako erabili zen analisia egiteko, eta tresnaren erreferentzia-baldintzak beheko 2. taulan ageri dira.
2. taula Grafitozko labeko tresnaren erreferentzia-baldintzak
| Elementua | Cu | Pb | Cd | Ni | Cr |
| Lanpara-korrontea | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Uhin-luzera | 324.7 | 283.3 | 228,8 | 232 | 357,9 |
| Banda-zabalera espektrala | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Lehortze tenperatura (℃) / Denbora (s) | 120/30 | 100/30 | 100/30 | 100/30 | 100/30 |
| Errauts-tenperatura (℃) / Denbora (s) | 900/30 | 550/15 | 550/15 | 800/15 | 850/15 |
| Atomizazio tenperatura (℃) / Denbora (s) | 2300/3 | 2200/3 | 2000/3 | 2500/4 | 2500/3 |
| Injekzio-bolumena (μL) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Matrizearen hobekuntzaren injekzio-bolumena (μL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Atzeko planoa zuzentzeko metodoa | Deuteriozko lanpara | Deuteriozko lanpara | Deuteriozko lanpara | Deuteriozko lanpara | Deuteriozko lanpara |
Matrizearen hobetzailearen konfigurazioa: pisatu 0,1 g paladio nitrato, gehitu 1 ml azido nitriko (2.1) disolbatzeko, eta ezarri bolumena 100 ml-ra laborategiko urarekin.
Lan-kurben marrazkia: Merkataritza-mailan eskuragarri dauden Cu, Pb, Cd, Ni eta Cr-ren (1000 μg/mL) disoluzio estandarrak pausoz pauso diluitu ziren, erabilera-disoluzioaren 50 μg/L, 10 μg/L, 1 μg/L, 30 μg/L eta 10 μg/L-tan prestatu ziren, eta puntu bakarreko diluzio-konfigurazio-kurba laginketa automatiko batekin egin zen.
2 Emaitzak eta eztabaida
Hautatutako baldintza esperimentaletan, erlazio lineala ona izan zen 0~50μg/L-tan Cu-rentzat, 0~10μg/L-tan Pb-rentzat, 0~1μg/L-tan Cd-rentzat, 0~30μg/L-tan Ni-rentzat eta 0~10μg/L-tan Cr-rentzat, eta 0,999 baino gehiago irits daiteke; Kalibrazio-kurba beheko 1~5 irudietan ageri da.
1. irudia Cu kalibrazio kurba
2. irudia Pb kalibrazio kurba
3. irudia Cd kalibrazio kurba
4. irudia Ni kalibrazio kurba
5. irudia Cr kalibrazio kurba
Soluzio hutsa metodo esperimentalaren arabera prestatu zen eta 11 neurketa egin ziren, eta kalkulu-metodoaren detekzio-muga 17,34 pg Cu-rentzat, 1,51 pg Pb-rentzat, 0,42 pg Cd-rentzat, 17,77 pg Ni-rentzat eta 1,28 pg Cr-rentzat izan zen.
Tratatutako gainazaleko ur laginak hautatutako baldintza esperimentaletan aztertu ziren, eta proben emaitzak beheko 3. taulan ageri dira.
3. taulaGainazaleko ur laginen zehaztapen emaitzak
| Elementua | 1. lagina | 2. lagina | ||
| Neurtutako balioak (μg/L) | Berreskuratze-tasa izugarri handitua (%) | Neurtutako balioak (μg/L) | Berreskuratze-tasa izugarri handitua (%) | |
| Cu | 18,7 | 94,5 | 24.2 | 92.1 |
| Pb | 1.2 | 97,8 | 1.4 | 99.6 |
| Cd | <0,06 | 91.2 | <0,06 | 94,5 |
| Ni | 7.9 | 102.3 | 8.2 | 97.4 |
| Cr | 1.3 | 105.5 | 1.8 | 96,9 |
Cu, Pb, Cd, Ni eta Cr erreferentziazko materialak 7 aldiz jarraian probatu ziren, eta proben emaitzak beheko 4. taulan ageri dira.
4. taulaCu, Pb, Cd, Ni eta Cr erreferentziazko materialen emaitzak
| elementu | zenbaki | balio kalibratua (μg/L) | Neurketak (μg/L) | Desbideratze estandar erlatiboa (%) |
| Cu | GSB 07-3186-2014 | 497±25 | 522,00 | 1.9 |
| Pb | GSB 07-3186-2014 | 0,241±0,012 | 0,243 | 2.1 |
| Cd | GSB 07-3186-2014 | 0,138±0,008 | 0,137 | 1.5 |
| Ni | GSB 07-3186-2014 | 258±14 | 253.4 | 2.6 |
3. eta 4. tauletatik, gainazaleko uraren laginetan Cu, Pb, Cd, Ni eta Cr-ren berreskurapen areagotua % 91,2 ~ % 105,5ekoa da, eta lagin estandarraren desbideratze estandar erlatiboa % 1,5 ~ % 2,6koa da 7 neurketa paralelotan.
3 Ondorioa
"Gainazaleko Uren Ingurumen Kalitate Arauaren" (GB 3838-2002) baldintzen arabera, gainazaleko uretan dagoen Cu, Pb, Cd eta Ni edukiak II. Klaseko ur araua betetzen du. Oraingoan, WFX-220A xurgapen atomikoko espektrofotometroa erabili da Cu, Pb, Cd, Ni eta Cr zehazteko, HJ 1453-2026 "Cu, Pb, Cd, Ni eta Cr uraren kalitatean zehaztea grafito labeko xurgapen atomikoko espektrofotometriaren bidez", eta detekzio muga mailaren, laginaren zehaztasunaren eta doitasunaren emaitzak asegarriak izan dira.
WFX-220A xurgapen atomikoko espektrofotometroak sentikortasun handia, zehaztasun ona eta aplikazio sorta zabala ditu. Bere ezaugarririk nabarmenena automatizazio maila altua da, sugar eta grafito labeak klik bakarreko aldaketa automatikoa egin dezake, fluxu-kontrola zehaztasun handikoarekin eta software adimendunarekin konbinatuta, adituen datu-base integratua duena, funtzionamendu erraz eta eraginkorra. Aldi berean, tresnak diseinu modularra hartzen du eguneroko mantentze-lanetarako, eta hainbat segurtasun-blokeo eta tenperatura-kontrolaren babes ditu, softwarea eta hardwarea konbinatuz funtzionamendu segurua bermatzeko. Horrez gain, tenperatura altuko sugar metodoa, hidruro metodoa eta autolaginketa-luzapen ugari ere onartzen ditu, ingurumen-babesean, elikagaietan eta medikuntzan eta beste arlo batzuetan metalen analisiaren beharrak guztiz asetzeko.
Argitaratze data: 2026ko maiatzaren 15a






