尾矿重金属污染溯源是通过科学手段分析尾矿中重金属的来源、迁移路径及污染程度的技术服务。该服务对于环境保护、污染治理及企业合规排放具有重要意义。通过精准检测,可识别污染源头,评估生态风险,并为后续修复提供数据支持。检测内容涵盖多种重金属元素及其化学形态,确保全面掌握污染状况。
铅, 镉, 汞, 砷, 铬, 铜, 锌, 镍, 锰, 钴, 钒, 锑, 铊, 硒, 钼, 银, 锡, 铍, 钡, 铀
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原子吸收光谱法(AAS):通过原子化样品测量特定波长吸光度,定量分析重金属含量。
电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS):高灵敏度检测痕量重金属,适用于多元素同时分析。
X射线荧光光谱法(XRF):非破坏性检测,快速测定固体样品中重金属组成。
阳极溶出伏安法(ASV):用于检测超低浓度重金属,尤其适合水样分析。
紫外可见分光光度法(UV-Vis):通过显色反应测定特定重金属浓度。
原子荧光光谱法(AFS):专用于汞、砷等易挥发元素的检测。
离子色谱法(IC):分析重金属的离子形态及价态分布。
激光诱导击穿光谱法(LIBS):快速原位检测固体样品中的重金属。
高效液相色谱法(HPLC):分离并检测重金属有机化合物。
气相色谱法(GC):用于挥发性重金属化合物的分析。
质谱联用法(如GC-MS):结合分离与定性定量能力,分析复杂样品。
中子活化分析(NAA):高精度检测多种微量元素,无需复杂前处理。
电化学分析法:通过氧化还原反应测定重金属离子浓度。
比色法:利用显色剂与重金属反应后的颜色深浅定量。
微波消解-ICP法:高效样品前处理后进行多元素检测。
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