光谱技术在水质监测中的进展(四)
3. 2 荧光光谱法在水质监测中的应用进展
分子荧光光谱是利用某种常温物质经特定波长的入射光照射时所发生的荧光的特性和强度进行物质定性或定量分析的一种方法。并非所有的物质都能产生荧光,物质发出荧光需具备以下条件: ( 1) 物质的分子必须有强的紫外或可见光吸收结构( 通常是共轭双键结构) 才有可能产生荧光; ( 2) 物质分子必须具有一定的荧光效率。每一种荧光物质都有自己的能级,对应的就有自己的特征荧光谱。物质的特征光谱可用来定性区别不同的样品。基于荧光法分析水质综合指标起始于20 世纪90 年代,研究经历了两个阶段: 单特征激发—发射波长分析阶段和连续光谱分析阶段。与紫外吸收光谱相比,荧光法用于水质检测灵敏度高,尤其对于低浓度物质。2008 年,郭亮[13]通过氢化物发生原子荧光光谱法测定了生活饮用水中的硒。结果表明该方法简便、准确,检测限低,回收率高。2009 年,付银萍[14]研究了基于MUL 诱导荧光的水质分析检测系统,对开发高效、便携、实时的智能化水质检测仪提供了重要的理论依据。多维荧光是水中有机物的光谱指纹技术,反映了有机物的总量和种类。2011 年,吴元清[15]建立了污水水样的三维荧光光谱与有机污染物综合指标COD 之间的模型。
2013 年,李津荣、吴晓莉[16]充分利用三维荧光光谱信息,提高分析模型水质综合指标预测精度及稳健性,提出了一种基于Dempster - Shafo( 简称D - S) 证据理论的模型组合方法。实验证明,D - S 组合模型相对分子模型而言,各个评价指标均有较大提高。李艳苹等[17]采用原子荧光光谱法对海水中痕量镉进行了测定研究。该方法简便、快速、干扰小、精密度及准确度高,适合做批量海水样品,可在海洋监测中得到推广应用。马挺[18]采用三维荧光分光光度计,并结合平行因子分析法( PARAFAC) 解析溶解性有机物( DOM) 中荧光类有机物的变化情况。该技术为饮用水水源突发污染事故的监测等方面的应用提供了参考,对于三维荧光光谱技术在城市供水安全的保障和饮用水水源的保护方面的进一步应用具有借鉴意义。
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