一种基于集成微传感器的土壤重金属检测方法及系统与流程

文档序号:11108517 阅读:1015 来源:国知局
一种基于集成微传感器的土壤重金属检测方法及系统与制造工艺

本发明涉及一种基于集成微传感器的土壤重金属检测方法及系统,属于环境污染物检测技术领域。



背景技术:

近年来,土壤重金属污染问题日益引起人们的重视。重金属有数十种之多,其中铅和镉是世界卫生组织认定的一级环境污染物,主要随着矿山开采、工业污水排放以及含重金属的化肥农药的使用进入到土壤环境中。重金属在土壤中很难分解,被植物吸收后可通过食物链进入人体体内,危及人类健康。实时、快速地对土壤中的铅和镉元素进行检测和分析,对于保证农业产地环境安全和农产品质量安全具有非常重要的意义。

传统的土壤重金属检测方法是对土壤进行取样后送专业实验室,采用原子吸收光谱法(AAS)、原子发射光谱法(AES)、电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)等进行检测。这些方法都具有较好的检测灵敏度和准确性,但主要缺点是仪器体积大、价格昂贵、分析时间长、流程复杂。我国国土面积广大,急需一种快速、廉价、便于操作的方法对土壤重金属污染进行快速检测和评估。传统电化学重金属检测采用的传感器为棒状玻碳电极,体积大,成本高,使用之前需要进行打磨,重复使用过程中还容易造成样本的污染。传统电极在使用时需要配备专用的电解池,进一步提高了设备成本,降低了设备的便携性以及用于野外测量的可操作性。



技术实现要素:

针对现有技术的不足,本发明提出了一种基于集成微传感器的土壤重金属检测方法及系统,不仅能够快速、准确、简便地进行重金属的检测,而且检测装置具有便于携带、价格低廉和使用方便的特点。

本发明解决其技术问题采取的技术方案是:一种基于集成微传感器的土壤重金属检测方法,其特征是,包括以下过程:

一、土壤样本浸提处理:

首先将采集的被检查土壤经80℃烘干1h,利用研钵粉碎并研磨后过80目筛,制成均匀的粉末状土壤样本;

然后称取1g粉末状土壤样本,加入40ml浓度为0.2mol/L的醋酸和柠檬酸1:1混合溶液,并进行超声浸提处理1h;

最后利用0.2um过滤器对浸提处理后的样本溶液进行两次过滤,并采用0.2mol/L醋酸钠缓冲液将样本溶液pH值调节至4.5;

二、重金属检测:

首先将pH值为4.5的样本溶液直接注入集成微传感器的样本池中,集成微传感器的工作电极、参比电极和对电极位于样本池内底部;

然后将集成微传感器的电极导线与重金属检测仪连接,采用差分脉冲溶出伏安技术进行电化学检测,检测参数为:沉积电势-1.2V;沉积时间:120s,扫描起始电位-1.2V;扫描结束电位0V;扫描频率:20Hz;扫描脉冲幅度:50mV;扫描脉冲宽度:20mV;扫描振幅:50mV;扫描步进电势:5mV;

最后重金属检测仪将获得的溶出伏安图和重金属检测结果进行存储和显示。

进一步地,所述采用差分脉冲溶出伏安技术进行电化学检测的过程包括以下步骤:

S1.将集成微传感器的工作电极、参比电极和对电极分别通过导线与重金属检测仪的相连;

S2.设置检测参数;

S3.重金属检测仪产生电压激励信号并加载到集成微传感器的参比电极和对电极上;

S4.重金属检测仪采集工作电极在检测过程中产生的电流信号并对电流信号进行差分脉冲伏安检测;

S5.重金属检测仪将获得溶出伏安图和重金属检测结果进行存储和显示。

进一步地,溶出伏安图和重金属检测结果的显示过程为:将溶出伏安图按照预先建立的重金属浓度与峰电流之间的线性关系对铅和镉进行定量分析,并采用重金属溶出伏安曲线表示,重金属溶出伏安曲线上-0.8V左右的溶出峰对应重金属镉,-0.6V左右的溶出峰对应重金属铅。

本发明还提供了一种基于集成微传感器的土壤重金属检测系统,其特征是,包括集成微传感器和重金属检测仪,

集成微传感器由一个圆柱状样本池和一个片状微电极组成,片状微电极采用混合印刷浆料通过丝网印刷工艺制作,片状微电极上设置有工作电极、参比电极和对电极,所述工作电极为设置在圆柱状样本池底部中心位置的圆盘形工作电极,圆盘形工作电极的外围是圆弧条状参比电极和圆弧条状对电极,所述圆弧条状参比电极和圆弧条状对电极位于圆盘状工作电极的两侧且关于圆盘状工作电极端对称;所述工作电极、参比电极和对电极对应连接有电极导线;所述工作电极的表面从里向外分别设置有对氨基苯磺酸高分子膜和铋金属薄膜;

所述重金属检测仪包括信号处理电路、模数/数模转换器和控制器;所述信号处理电路用以对集成微传感器的工作电极在检测过程中产生的电流信号进行采集并发送给模数/数模转换器,以及用以将控制器发送的电压激励信号加载到集成微传感器的参比电极和对电极上;所述模数/数模转换器包括模数转换器和数模转换器,所述模数转换器用以将信号处理电路发送的电流信号进行模数转换后发送给控制器进行差分脉冲伏安检测;所述数模转换器用以对控制器产生的电压激励信号进行数模转换并发送给信号处理电路;所述控制器用以产生电压激励信号并通过模数转换器发送给信号处理电路,以及对电流信号进行处理后进行差分脉冲伏安检测获得溶出伏安图和重金属检测结果。

优选地,所述信号处理电路包括电压跟随电路、电流缓冲电路、电流/电压转换电路和滤波电路,所述电压跟随电路分别与参比电极和数模转换器连接,用以将控制器发送的电压激励信号加载到参比电极上;所述电流缓冲电路分别与对电极和控制器连接,用以对对电极上的电流进行传导和缓冲;所述电流/电压转换电路的一端与工作电极连接,另一端经过滤波电路与模数转换器连接,用以采集工作电极在检测过程中产生的微弱电流信号,并对电流信号进行电流/电压转换以及信号放大、滤波处理。

优选地,所述电压跟随电路采用OPA124运算放大器,用以保证参比电极的电势跟随电压激励信号的输出电压变化,同时保证参比电极上没有电流通过;所述电流缓冲电路采用OPA2277运算放大器,用以对对电极提供电流导出和缓冲;所述电流/电压转换电路包括反向运算放大电路、模拟多路转换器和反馈电阻网络,所述反向放大电路采用OP07运算放大器,所述模拟多路转换器采用MAX308模拟多路复用器,所述反馈电阻网络由一只100KΩ电阻、一只1MΩ电阻、一只10MΩ电阻和一只100MΩ电阻组成;所述滤波电路由一只10KΩ电阻和一只1μF电容组成。

优选地,所述控制器包括处理器、存储器、显示屏和操作按键,所述的存储器、显示屏和操作按键分别与处理器连接,所述处理器用以产生电压激励信号,以及接收采集的工作电极在检测过程中产生的电流信号,并对电流信号进行处理后进行差分脉冲伏安检测获得溶出伏安图和重金属检测结果;所述存储器用以存储溶出伏安图和重金属检测结果;所述显示屏用以显示溶出伏安图和重金属检测结果;所述操作按键用以设置参数和功能操作。

本发明还提供了一种应用于集成微传感器的片状微电极制作方法,其特征是,所述集成微传感器为应用于上述所述土壤重金属检测系统的集成微传感器,片状微电极的制作方法包括以下过程:

(a)分别配制工作电极、对电极和参比电极的印刷浆料;

(b)首先利用丝网印刷机在聚四氟乙烯基片上分别印刷圆盘状工作电极、圆弧条状参比电极和圆弧条状对电极及对应的电极引线,然后在电极引线上覆盖一层聚乙烯薄膜,最后放入烘箱中100℃干燥2h,取出后进行室温冷却;

(c)圆盘状工作电极、圆弧条状参比电极和圆弧条状对电极表面经乙醇和超纯水清洗后,利用电沉积方法在工作电极表面依次修饰对氨基苯磺酸高分子膜和铋金属薄膜;

(d)将样本池与微电极组装为一体,其集成微传感器的工作电极、参比电极和对电极位于圆柱状样本池内底部。

进一步地,在步骤(a)中,所述工作电极的印刷浆料由碳粉、离子液体、醋酸纤维素和环己酮按照质量比为3:1:1:3混合制成,所述对电极的印刷浆料由碳粉、离子液体、醋酸纤维素和环己酮按照质量比为3:1:1:3混合制成,所述参比电极的印刷浆料由碳粉、离子液体、醋酸纤维素、环己酮、银粉和氯化银按照质量比为3:1:1:3:0.5:0.5混合制成。

进一步地,在步骤(c)中,工作电极表面依次修饰对氨基苯磺酸高分子膜和铋金属薄膜的过程为:

(c1)首先采用乙醇对工作电极表面进行冲洗,然后用超纯水冲洗,最后采用N2吹干;

(c2)将工作电极置入含有2.0mmol/L对氨基苯磺酸的PBS缓冲液中,利用循环伏安技术,使工作电极在-1.5至2.0V之间以100mV/s的速度扫描10圈,并取出后采用N2吹干,使工作电极表面聚合一层对氨基苯磺酸高分子膜;缓冲液的浓度为0.1mol/L、pH值为7.0;

(c3)将工作电极置入中600μg/L的氯化铋的醋酸溶液中,在-1.4V电压下电沉积180s,并取出后采用N2吹干,使工作电极表面电沉积一层铋金属膜;醋酸溶液的浓度为0.1mol/L、pH值为4.5。

本发明的有益效果是:

本发明的土壤重金属检测方法首先对土壤样本进行浸提处理,然后采用差分脉冲溶出伏安技术进行电化学检测,电化学溶出伏安法是一种国际公认的微量和痕量重金属检测方法,具有检测灵敏度高、准确性好、速度快、能够同时分析多种重金属元素等优点,同时进行溶出伏安技术电化学检测的重金属检测仪体积小,功耗低、操作简单,特别适合于进行实时、现场分析。本发明不仅能够在污染现场进行重金属的快速检测,而且操作简便、灵敏度高、检测结果准确,可用于对环境中重金属污染物进行快速检测。

本发明的土壤重金属检测系统设计简单精巧,高度集成化,在检测过程中无需采用电化学检测池,省去了电极打磨、活化等多个步骤,具有结构紧凑、体积小、便于携带、成本低、灵敏度高、抗干扰能力强等优点,同时传感器为一次性使用,用后即可抛弃,避免了传统传感器由于多次使用造成的样本交叉污染问题。

本发明土壤重金属检测系统的集成微传感器具有很高的检测灵敏度和抗干扰性,其原理在于:通过电聚合方法在工作电极表面形成一层对氨基苯磺酸膜高分子膜,对氨基苯磺酸膜高分子膜在水溶液中带负电荷,能够强烈的吸引铅和镉等重金属阳离子,提高了重金属离子在电极上的富集效率,有效增大了传感器的电流响应;修饰的铋金属薄膜在检测时能够与重金属离子以合金的形式共同沉积到电极表面,帮助重金属离子在电极表面的富集,进一步增强了传感器的检测灵敏度。另外,工作电极表面修饰的对氨基苯磺酸高分子膜能够显著提高传感器对样本中大分子颗粒以及杂质抗干扰能力,其原理在于:大分子干扰物质无法穿透该层高分子聚合物膜参与电化学反应,而小体积的重金属离子能够通过该层高分子膜进入电极表面参加电化学反应。

利用本发明的片状微电极制作方法可根据实际需求制作不同规格的片状微电极,具有体积小、成本低和可批量制作的优点,较好地解决了当前传统重金属电化学传感器成本高、使用前需要打磨处理等问题;在各个电极印刷浆料中添加的离子液体具有高度离子活性,可以明显提高传感器的离子和电子导电性;醋酸纤维素则是一种优良的增塑剂,能够使印刷浆料牢固的附着在电极基片上。

本发明的土壤重金属检测方法具有样本处理速度快、全程无污染、检测过程快捷、操作方便、分析精度高等优点,适合于对大规模土地进行快速重金属定性、定量检测。本发明的土壤重金属检测方法可配合重金属快速检测仪使用,实现土壤中铅、镉的快速实时检测,具有实用性强、携带方便、检测精度高、分析速度快,容易操作等特点,非常适合于对土壤中的重金属污染物进行现场快速检测。

附图说明

图1为本发明的土壤重金属检测方法流程图;

图2为本发明的土壤重金属检测系统结构示意图;

图3为本发明所述集成微传感器的俯视结构图;

图4为本发明所述集成微传感器的侧视结构图;

图5为本发明所述信号处理电路的结构示意图;

图6为本发明进行重金属检测得到铅和镉的溶出伏安图;

图7为本发明进行重金属检测得到铅和镉的浓度线性关系图。

具体实施方式

为能清楚说明本方案的技术特点,下面通过具体实施方式,并结合其附图,对本发明进行详细阐述。下文的公开提供了许多不同的实施例或例子用来实现本发明的不同结构。为了简化本发明的公开,下文中对特定例子的部件和设置进行描述。此外,本发明可以在不同例子中重复参考数字和/或字母。这种重复是为了简化和清楚的目的,其本身不指示所讨论各种实施例和/或设置之间的关系。应当注意,在附图中所图示的部件不一定按比例绘制。本发明省略了对公知组件和处理技术及工艺的描述以避免不必要地限制本发明。

如图1所示,本发明的一种基于集成微传感器的土壤重金属检测方法,检测前需要获取土壤样本:使用采土铲子在农田中采集多处土样,取等量土样混合均匀,去掉里面杂草和碎石,得到土壤样本。本发明的土壤重金属检测方法包括以下过程:

一、土壤样本浸提处理:

首先将采集的被检查土壤样本放入烘干箱中经80℃烘干1小时,室温冷却后,利用研钵粉碎并研磨后过80目筛,制成均匀的粉末状土壤样本;

然后称取1g粉末状土壤样本,加入40ml浓度为0.2mol/L的醋酸和柠檬酸1:1混合溶液,并进行超声浸提处理1小时;

最后利用0.2um过滤器对浸提处理后的样本溶液进行两次过滤,并采用0.2mol/L醋酸钠缓冲液将样本溶液pH值调节至4.5。

二、重金属检测:

首先将pH值为4.5的5ml样本溶液直接注入集成微传感器的样本池中,集成微传感器的工作电极、参比电极和对电极位于样本池内底部;

然后将集成微传感器的电极导线与重金属检测仪连接,采用差分脉冲溶出伏安技术进行电化学检测,检测参数为:沉积电势-1.2V;沉积时间:120s,扫描起始电位-1.2V;扫描结束电位0V;扫描频率:20Hz;扫描脉冲幅度:50mV;扫描脉冲宽度:20mV;扫描振幅:50mV;扫描步进电势:5mV;

最后重金属检测仪将获得的溶出伏安图和重金属检测结果进行存储和显示。

进一步地,所述采用差分脉冲溶出伏安技术进行电化学检测的具体过程包括以下步骤:

S1.将集成微传感器的工作电极、参比电极和对电极分别通过导线与重金属检测仪的相连;

S2.设置检测参数;

S3.重金属检测仪产生电压激励信号并加载到集成微传感器的参比电极和对电极上;

S4.重金属检测仪采集工作电极在检测过程中产生的电流信号并对电流信号进行差分脉冲伏安检测;

S5.重金属检测仪将获得溶出伏安图和重金属检测结果进行存储和显示。

进一步地,溶出伏安图和重金属检测结果的显示过程为:将溶出伏安图按照预先建立的重金属浓度与峰电流之间的线性关系对铅和镉进行定量分析,并采用重金属溶出伏安曲线表示,重金属溶出伏安曲线上-0.8V左右的溶出峰对应重金属镉,-0.6V左右的溶出峰对应重金属铅。

本发明的土壤重金属检测方法首先对土壤样本进行浸提处理,然后采用差分脉冲溶出伏安技术进行电化学检测,电化学溶出伏安法是一种国际公认的微量和痕量重金属检测方法,具有检测灵敏度高、准确性好、速度快、能够同时分析多种重金属元素等优点,同时进行溶出伏安技术电化学检测的重金属检测仪体积小,功耗低、操作简单,特别适合于进行实时、现场分析。本发明不仅能够在污染现场进行重金属的快速检测,而且操作简便、灵敏度高、检测结果准确,可用于对环境中重金属污染物进行快速检测。

如图2至图4所示,本发明的一种基于集成微传感器的土壤重金属检测系统,它包括集成微传感器和重金属检测仪。

如图3和图4所示,集成微传感器由一个圆柱状样本池1和一个片状微电极2组成,片状微电极2采用混合印刷浆料通过丝网印刷工艺制作,片状微电极2上设置有工作电极3、参比电极4和对电极5,所述工作电极3为设置在圆柱状样本池1底部中心位置的圆盘形工作电极,圆盘形工作电极的外围是圆弧条状参比电极和圆弧条状对电极,所述圆弧条状参比电极和圆弧条状对电极位于圆盘状工作电极的两侧且关于圆盘状工作电极端对称;所述工作电极3、参比电极4和对电极5对应连接有电极导线6;所述工作电极3的表面从里向外分别设置有对氨基苯磺酸高分子膜和铋金属薄膜。圆柱状样本池1的侧面还可以设置刻度尺8,可通过刻度尺观察土壤提取液的注入量。

如图2所示,所述重金属检测仪包括信号处理电路、模数/数模转换器和控制器;所述信号处理电路用以对集成微传感器的工作电极在检测过程中产生的电流信号进行采集并发送给模数/数模转换器,以及用以将控制器发送的电压激励信号加载到集成微传感器的参比电极和对电极上;所述模数/数模转换器包括模数转换器和数模转换器,所述模数转换器用以将信号处理电路发送的电流信号进行模数转换后发送给控制器进行差分脉冲伏安检测;所述数模转换器用以对控制器产生的电压激励信号进行数模转换并发送给信号处理电路;所述控制器用以产生电压激励信号并通过模数转换器发送给信号处理电路,以及对电流信号进行处理后进行差分脉冲伏安检测获得溶出伏安图和重金属检测结果。

如图5所示,所述信号处理电路包括电压跟随电路、电流缓冲电路、电流/电压转换电路和滤波电路,所述电压跟随电路分别与参比电极和数模转换器连接,用以将控制器发送的电压激励信号加载到参比电极上;所述电流缓冲电路分别与对电极和控制器连接,用以对对电极上的电流进行传导和缓冲;所述电流/电压转换电路的一端与工作电极连接,另一端经过滤波电路与模数转换器连接,用以采集工作电极在检测过程中产生的微弱电流信号,并对电流信号进行电流/电压转换以及信号放大、滤波处理。

如图5所示,所述电压跟随电路采用OPA124运算放大器,用以保证参比电极的电势跟随电压激励信号的输出电压变化,同时保证参比电极上没有电流通过;所述电流缓冲电路采用OPA2277运算放大器,用以对对电极提供电流导出和缓冲;所述电流/电压转换电路包括反向运算放大电路、模拟多路转换器和反馈电阻网络,所述反向放大电路采用OP07运算放大器,所述模拟多路转换器采用MAX308模拟多路复用器,所述反馈电阻网络由一只100KΩ电阻、一只1MΩ电阻、一只10MΩ电阻和一只100MΩ电阻组成;所述滤波电路由一只10KΩ电阻和一只1μF电容组成。

优选地,所述控制器包括处理器、存储器、显示屏和操作按键,所述的存储器、显示屏和操作按键分别与处理器连接,所述处理器用以产生电压激励信号,以及接收采集的工作电极在检测过程中产生的电流信号,并对电流信号进行处理后进行差分脉冲伏安检测获得溶出伏安图和重金属检测结果;所述存储器用以存储溶出伏安图和重金属检测结果;所述显示屏用以显示溶出伏安图和重金属检测结果;所述操作按键用以设置参数和功能操作。

本发明的土壤重金属检测系统设计简单精巧,高度集成化,在检测过程中无需采用电化学检测池,省去了电极打磨、活化等多个步骤,具有结构紧凑、体积小、便于携带、成本低、灵敏度高、抗干扰能力强等优点,同时集成微传感器为一次性使用,检测一次后即可抛弃,避免了传统传感器由于多次使用造成的样本交叉污染问题。

本发明土壤重金属检测系统的集成微传感器具有很高的检测灵敏度和抗干扰性,其原理在于:通过电聚合方法在工作电极表面形成一层对氨基苯磺酸膜高分子膜,对氨基苯磺酸膜高分子膜在水溶液中带负电荷,能够强烈的吸引铅和镉等重金属阳离子,提高了重金属离子在电极上的富集效率,有效增大了传感器的电流响应;修饰的铋金属薄膜在检测时能够与重金属离子以合金的形式共同沉积到电极表面,帮助重金属离子在电极表面的富集,进一步增强了传感器的检测灵敏度。另外,工作电极表面修饰的对氨基苯磺酸高分子膜能够显著提高传感器对样本中大分子颗粒以及杂质抗干扰能力,其原理在于:大分子干扰物质无法穿透该层高分子聚合物膜参与电化学反应,而小体积的重金属离子能够通过该层高分子膜进入电极表面参加电化学反应。

本发明还提供了一种应用于集成微传感器的片状微电极制作方法,所述集成微传感器为应用于上述所述土壤重金属检测系统的集成微传感器,片状微电极的制作方法包括以下过程:

(a)分别配制工作电极、对电极和参比电极的印刷浆料;

(b)首先利用丝网印刷机在聚四氟乙烯基片上分别印刷圆盘状工作电极、圆弧条状参比电极和圆弧条状对电极及对应的电极引线,然后在电极引线上覆盖一层聚乙烯薄膜,最后放入烘箱中100℃干燥2h,取出后进行室温冷却;

(c)圆盘状工作电极、圆弧条状参比电极和圆弧条状对电极表面经乙醇和超纯水清洗后,利用电沉积方法在工作电极表面依次修饰对氨基苯磺酸高分子膜和铋金属薄膜;

(d)将样本池与微电极组装为一体,其集成微传感器的工作电极、参比电极和对电极位于圆柱状样本池内底部。

进一步地,在步骤(a)中,所述工作电极的印刷浆料由碳粉、离子液体、醋酸纤维素和环己酮按照质量比为3:1:1:3混合制成,所述对电极的印刷浆料由碳粉、离子液体、醋酸纤维素和环己酮按照质量比为3:1:1:3混合制成,所述参比电极的印刷浆料由碳粉、离子液体、醋酸纤维素、环己酮、银粉和氯化银按照质量比为3:1:1:3:0.5:0.5混合制成。

进一步地,在步骤(c)中,工作电极表面依次修饰对氨基苯磺酸高分子膜和铋金属薄膜的过程为:

(c1)首先采用乙醇对工作电极表面进行冲洗,然后用超纯水冲洗,最后采用N2吹干;

(c2)将工作电极置入含有2.0mmol/L对氨基苯磺酸的PBS缓冲液中,利用循环伏安技术,使工作电极在-1.5至2.0V之间以100mV/s的速度扫描10圈,并取出后采用N2吹干,使工作电极表面聚合一层对氨基苯磺酸高分子膜;缓冲液的浓度为0.1mol/L、pH值为7.0;

(c3)将工作电极置入中600μg/L的氯化铋的醋酸溶液中,在-1.4V电压下电沉积180s,并取出后采用N2吹干,使工作电极表面电沉积一层铋金属膜;醋酸溶液的浓度为0.1mol/L、pH值为4.5。

利用本发明的片状微电极制作方法可根据实际需求制作不同规格的片状微电极,具有体积小、成本低和可批量制作的优点,较好地解决了当前传统重金属电化学传感器成本高、使用前需要打磨处理等问题;在各个电极印刷浆料中添加的离子液体具有高度离子活性,可以明显提高传感器的离子和电子导电性;醋酸纤维素则是一种优良的增塑剂,能够使印刷浆料牢固的附着在电极基片上。

为了获取准确的检测结果,集成微传感器采用一次性集成微传感器,即每次进行土壤重金属检测时采用新的集成微传感器,检测完成后待下次检验时重新更换新的集成微传感器,这样集成微传感器在检测过程中为一次性使用,避免了传统传感器由于多次使用造成的样本交叉污染问题。

图6和图7为本发明进行重金属检测得到铅和镉的溶出伏安图以及对应的浓度线性关系图。本发明采用差分脉冲溶出伏安技术进行电化学检测得到如图6所示的重金属溶出伏安曲线,曲线上-0.8V左右的溶出峰对应重金属镉,-0.6V左右的溶出峰对应重金属铅。测量溶出峰的高度,利用建立的重金属浓度与峰高之间的线性关系可得到样本中的铅和镉的浓度,如图7所示,其中镉的线性回归方程为y=0.6132x-0.1923(x:μgL-1,y:μA),相关系数为0.9948;铅的线性回归方程为y=0.4011x-0.2426,相关系数为0.9918。

本发明的土壤重金属检测方法具有样本处理速度快、全程无污染、检测过程快捷、操作方便、分析精度高等优点,适合于对大规模土地进行快速重金属定性、定量检测。本发明的土壤重金属检测方法可配合重金属快速检测仪使用,实现土壤中铅、镉的快速实时检测,具有实用性强、携带方便、检测精度高、分析速度快,容易操作等特点,非常适用于对土壤中的重金属污染物进行现场快速检测。

以上所述只是本发明的优选实施方式,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也被视为本发明的保护范围。

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