[发明专利]基于多光子电子提取光谱的土壤中石油污染物检测方法在审
申请号: | 201910080787.X | 申请日: | 2019-01-28 |
公开(公告)号: | CN109781660A | 公开(公告)日: | 2019-05-21 |
发明(设计)人: | 李祥友;朱晨薇;唐仕松;曾晓雁 | 申请(专利权)人: | 华中科技大学 |
主分类号: | G01N21/39 | 分类号: | G01N21/39;G01N21/01;G01N1/28 |
代理公司: | 华中科技大学专利中心 42201 | 代理人: | 孔娜;曹葆青 |
地址: | 430074 湖北*** | 国省代码: | 湖北;42 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 石油污染物 待测样品 波长可调谐激光器 检测 光子电子 激发波长 强度数据 光电流 共振 光谱 土壤 环境污染物检测 光电流信号 电场 波长激光 波长扫描 定标曲线 光谱图 波长 激光 扫描 | ||
1.一种基于多光子电子提取光谱的土壤中石油污染物检测方法,其特征在于,该方法包括以下步骤:
(1)采用波长可调谐激光器对处于电场中的土壤的待测样品进行波长扫描,同时检测得到不同波长激光作用时待测样品对应的光电流信号曲线,继而确定所述待测样品的光谱图,并确定用于检测所述待测样品中石油污染物的最佳共振激发波长;
(2)所述波长可调谐激光器发出波长为所述最佳共振激发波长的激光来对不同石油污染物浓度的待测样品进行扫描以得到对应的光电流强度数据,并采用线性拟合或者内标定法对所述光电流强度数据进行处理以获得所述待测样品中石油污染物成分的定标曲线,由此完成土壤中石油污染物的检测。
2.如权利要求1所述的基于多光子电子提取光谱的土壤中石油污染物检测方法,其特征在于:步骤(1)之前还包括采用压片法制备含有石油污染物的土壤的待测样品的步骤。
3.如权利要求2所述的基于多光子电子提取光谱的土壤中石油污染物检测方法,其特征在于:将含有石油污染物的土壤与聚乙烯醇粘合剂进行混合以得到混合物,再采用全自动粉末压片机将所述混合物压制成圆盘状的待测样品。
4.如权利要求1所述的基于多光子电子提取光谱的土壤中石油污染物检测方法,其特征在于:所述激光的波长为286nm~341nm。
5.如权利要求1所述的基于多光子电子提取光谱的土壤中石油污染物检测方法,其特征在于:选择待测样品中光谱信号最强而不包含有石油污染物的样品中光谱信号最弱时的激光波长作为所述最佳共振激发波长。
6.如权利要求1所述的基于多光子电子提取光谱的土壤中石油污染物检测方法,其特征在于:所述最佳共振激发波长为326nm。
7.如权利要求1-6任一项所述的基于多光子电子提取光谱的土壤中石油污染物检测方法,其特征在于:所述待测样品中石油污染物的含量与对应的光电流信号强度呈正相关关系。
8.如权利要求1-6任一项所述的基于多光子电子提取光谱的土壤中石油污染物检测方法,其特征在于:所述检测方法采用检测装置来实现,所述检测装置包括数据传输线、计算机、第一同步信号传输BNC线、第二同步信号传输BNC线、所述波长可调谐激光器、反射镜、聚焦透镜、直流高压电源、数字化示波器、电流前置放大器、正极板、法拉第笼及负极板,所述计算机通过所述数据传输线连接于所述波长可调谐激光器;所述反射镜设置在所述激光的出射方向上,其用于将所述激光反射到所述聚焦透镜上;所述聚焦透镜设置在所述反射镜的下方,其用于将所述激光聚焦后作用于所述待测样品上;所述正极板与所述负极板相互平行间隔设置,所述待测样品设置于所述正极板与所述负极板之间;所述正极板、所述待测样品及所述负极板均设置于所述法拉第笼中;所述正极板连接于所述直流高压电源;所述负极板连接于所述电流前置放大器;所述电流前置放大器通过所述第一同步信号传输BNC线连接于所述数字化示波器;所述数字化示波器通过所述第二同步信号传输BNC线连接于所述波长可调谐激光器。
9.如权利要求8所述的基于多光子电子提取光谱的土壤中石油污染物检测方法,其特征在于:所述计算机用于控制所述波长可调谐激光器发出波长可调谐的激光;所述激光作用于所述待测样品的表面时,所述待测样品中的石油污染物成分发生离子化而产生正负离子,所述正负离子在所述正极板与所述负极板之间发生定向移动而产生光电流;所述电流前置放大器对所述正极板与所述负极板之间形成的光电流进行放大处理,并将处理的信号传输给所述数字化示波器。
10.如权利要求9所述的基于多光子电子提取光谱的土壤中石油污染物检测方法,其特征在于:所述数据传输线为USB数据传输线;所述波长可调谐激光器为波长可调谐OPO激光器。
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