光谱技术在水质监测中的进展(六)
3. 4 拉曼光谱法在水质监测中的应用进展
通常情况下,观察拉曼光谱图形可以发现,它的峰带相对而言是比较集中于一定区域的,其细长的带状独树一帜,容易辨认。分析其优越性可知,在对样品进行检测的过程中不需要与样品进行直接接触,这样就避免了接触时造成的其他副反应,也不会损坏样品本身。此外,进行测试时只需要取少量样品即可,且样品不需要经过预处理,检测消耗的时间较短,样品浓度不需要很高也照样能精确检验。更为突出的一点是,光源本身的频率对于设备发出的频移没有直接决定性关系,检测样品所需要的频率可以根据样品本身特性进行调节,因此在对水溶液进行测量时使用拉曼光谱是较优的选择。文章已经提及到了多种可以对水进行测量的光谱法,在这些方法中拉曼光谱因其特有的优势被人们所重视[26],同时它还可以与其他技术进行结合,从而发挥更多的作用。为了比较不同水样中所含杂质浓度的相对大小,2008 年,杨昌虎[27]等运用激光拉曼光谱分析法测量了四种不同水样的激光拉曼光谱,计算了弯曲振动强度与伸缩振动强度之比,并对测量和计算结果就行了比较分析,为水质分析提供了有效新途径。2016 年,文军、李芳菊[28]用激光拉曼光谱仪测定蒸馏水、自来水和水库水等的室温拉曼光谱。结果分析表明: 随水样品中杂质离子含量的增加,拉曼峰相对强度减小,峰宽化、峰形不对称。研究结果说明表面张力可以作为判断水质量的一项重要物理参量。可以预测,随着激光技术的发展、光路系统的优化、便携式高效拉曼光谱仪的研发,拉曼光谱法将成为水质监测中无以伦比的分析工具
4 总结
每种分析方法都具有其独特的优越性,同时也具有一定的局限性。如荧光分析法与紫外光谱法相比灵敏度高,检出限低,但对于高浓度有机物测定时,若采用荧光光谱法会发生荧光猝灭、自吸收不稳定现象。因此采用多种分析方法联用,可实现优势互补。2010 年,单战虎在国内首次设计并研制了一台基于紫外、可见吸收光谱和多维荧光光谱融合的便携式水质分析装置,这种高可靠、高精度、多光谱融合、便携式、智能化的水质有机物综合指标快速分析检测装置在国内外尚属空白[29]。可以预测,多光源融合技术的开发及其在水质监测领域的应用具有广阔的发展前景。由于水质检测涉及多种水质指标,为获得多参数高通量研究结果,需要研究人员利用多学科知识的现代高新技术最新成果,寻找灵敏度更高、特异性更强、速度更快的检测方法[30 - 31]
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