美国EPA方法200.8主要用于饮用水和废水的合规监测。 该方法被批准时 (1994),碰撞池技术还尚未问世。 当该技术在2006年出现时,EPA水务办公室出版了关于禁止在饮用水分析中使用碰撞池技术的备忘录。 但是,EPA方法200.8已在《清洁水法案》中经过批准,并批准用于使用碰撞池技术的固体废弃物 (SW846) 样品分析。 EPA目前正在与多家机构合作,对允许在饮用水分析中使用碰撞池技术的EPA方法200.8进行更新。
饮用水中金属污染物的ICP-MS分析
美国EPA方法200.8是指“通过电感耦合等离子体-质谱法 (ICP-MS) 测定各种水和废弃物中痕量元素的方法。” 该方法可用于分析饮用水、地表水和地下水中的 21 种痕量金属元素,也可用于分析固体废弃物样品。
采用EPA方法200.8测定的21种痕量分析物 | 基质 | ||
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使用哪一种 EPA 方法进行痕量金属分析
美国饮用水质量受到根据《安全饮用水法案》(SDWA) 制定的 EPA 法规标准的严格管制。 在目前受监管的90多种污染物中,其中有17种为金属或类金属。 美国EPA方法 200.5 (ICP-OES)、200.7 (ICP-OES)、200.8 (ICP-MS) 以及 200.9 (GFAA) 均为经批准用于金属元素分析的方法。
近年来,EPA方法200.8越来越受到欢迎,这是由于对饮用水的监管要求已经变得非常严格,从而要求进行更低水平的检测。 ICP-MS检测限可低至 ppt (pg/L) 级——低于 ICP-OES 1000倍——饮用水中所有的毒性最强金属均可通过使用EPA方法200.8的ICP-MS进行测定,以符合低至ppb级的法规要求。
EPA 200.8经批准可用于饮用水、废水、地下水,甚至包括固体样品(土壤、沉积物和固体废弃物)的检测,尽管EPA方法6020实际上是专门经批准用于固体样品中痕量元素测定的方法。
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使用EPA方法200.8提高生产率的策略
- 使用能自动稀释和重新分析的仪器
相较于 ICP-OES,ICP-MS对较高溶解性固体总量 (TDS) 的耐受性要低得多。 因此,对含有如废水的高基质样品进行的ICP-MS分析可导致内标回收率下降。 这就需要手动扫描超出可接受回收率范围的结果,然后手动稀释并重新分析样品。 带自动稀释功能的仪器可通过自动识别离群值并随后执行稀释和重新分析来提高生产率。 该自动化功能可加速整个分析过程,尤其是在每日分析大量样品的高通量实验室。 - 使用仪器减少样品中高基质的干扰
有必要对进样系统特别是采样器和截取锥进行日常清洁维护,以减少信号漂移,防止等离子体关闭。 如果有一款仪器带有能减少样品中高基质干扰的选项,那么就可以减少维护工作的负担,延长运行时间。 例如,可根据对灵敏度与高基质耐受性之间的平衡考虑,选择厚度各异的不同截取锥进行不同的样品处理。 - 确保您的等离子体锥形件易于清洁
即便是维护设计要求低的仪器,仍然需要清洁等离子体锥形件。 一般最好选择带有易于清洁的等离子体锥形件,并且无需专业的维修人员的仪器。
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符合《清洁水法案》和SW846要求的EPA方法 200.8的使用
EPA方法6020B和EPA方法200.8
美国EPA方法 6020B的更新版本V在2014年定稿,适用于21种金属元素的检测。 EPA方法200.8与EPA方法6020B之间的主要区别在于,EPA方法200.8中未包括如钠、钾、铁、镁和钙等矿物元素,但在EPA方法6020B中有包括。 不过,最大的区别是这两种方法在使用上的不同。 如上所述,EPA方法200.8严格用于饮用水和废水的监管,而EPA方法6020B是一种基于性能的方法,可在性能经证实的情况下包括其他元素。 该方法只是起指导作用,并不适用于合规性测试。 虽然EPA方法6020B未提及碰撞池技术,但此技术的使用是可接受的。
UCMR 3和UCMR 4中关于金属元素的监测
锗和锰将出现在即将发布的 UCMR 4列表中,并在2018年到2020年期间受到监测。 当这些金属元素纳入UCMR列表后,它们将受到公用饮用水系统的密切监测。在EPA作出任何法规决策前,将在研究中收集关于这些金属元素出现频率和频率等级的数据,再结合健康影响数据以用于进一步评估。
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