【摘 要】
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随着我国城市化不断发展,对城市固体废弃物进行有效处理成为一个越来越重要的问题。目前其主要的处理方式是焚烧后进行无害化处理。重金属元素是城市固体垃圾焚烧(MSWI)飞灰中的主要有害物质。目前常用的MSWI飞灰中重金属检测技术的样品预处理过程通常比较复杂,不仅费时,而且容易产生二次污染,无法满足MSWI飞灰处理过程中重金属的原位实时检测需求。激光诱导击穿光谱技术(LIBS)具有样品处理简单,可原位快速
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随着我国城市化不断发展,对城市固体废弃物进行有效处理成为一个越来越重要的问题。目前其主要的处理方式是焚烧后进行无害化处理。重金属元素是城市固体垃圾焚烧(MSWI)飞灰中的主要有害物质。目前常用的MSWI飞灰中重金属检测技术的样品预处理过程通常比较复杂,不仅费时,而且容易产生二次污染,无法满足MSWI飞灰处理过程中重金属的原位实时检测需求。激光诱导击穿光谱技术(LIBS)具有样品处理简单,可原位快速测量等优点,在MSWI飞灰中重金属元素原位快速检测方面具有极大的应用潜力。众所周知,城市固体垃圾由于来源广泛,导致其物理化学特性剧烈变化。因此,LIBS检测MSWI飞灰重金属时会存在显著的基体效应,由此给LIBS精确测量带来的挑战比其他固体样品(如金属、燃煤飞灰等)更为严峻。本文针对LIBS检测MSWI飞灰重金属时存在的基体效应问题开展研究,深入分析了基体效应对MSWI飞灰等离子体光谱的影响特性,并据此研究不同的基体效应修正方法。首先提出了一种在MSWI飞灰中掺混添加物的物理改性方法。通过对比实验优选了KCl作为添加物,再对其混合比例进行了优化研究,确定最佳混合比例为30%,最终通过定量分析实验评估修正效果。以Pb元素为例,多变量定标模型的拟合系数(R~2)从0.801(原样品)提高到0.951(30%混合比例)。此外,提出了一种在MSWI飞灰表面耦合金属网的物理改性方法,通过对比实验优选了纯Ni作为金属网材料,并对其孔径进行了优化研究,再通过定量分析实验评估修正效果。研究结果发现金属网的孔径对定量分析结果影响显著,50μm孔径的Ni网具备最佳的修正效果。以Pb为例,多变量定标模型R~2从0.950(原样品)提高到0.982(50μm的Ni网耦合)。最后,将上述两种修正方法综合使用,通过定量分析评估其综合优化性能,以Pb为例,多变量定标模型R~2从0.950(原样品)提高到0.990(综合优化)。
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