采用ICP-OES检测活性炭中金属离子含量
孟玉哲1,2,3,王 娜1,2,3,张晓卿1,2,3,蒋亚琨1,2,3,冯蕴然1,2,3,朱英刚1,2,3
1. 石药集团 维生药业(石家庄)有限公司,河北 石家庄 050000;2. 石家庄市维生素 C 技术创新中心,河北 石家庄 050000;
3. 河北省营养强化剂技术创新中心,河北 石家庄 050000
Determination of 12 metal ions in activated carbon by ICP-OES
Meng Yuzhe1,2,3, Wang Na1,2,3, Zhang Xiaoqing1,2,3, Jiang Yakun1,2,3, Feng Yunran1,2,3, Zhu Yinggang1,2,3
1. CSPC Weisheng Pharmaceutical (Shijiazhuang) Corporation Ltd., Shijiazhuang 050000, China; 2. Shijiazhuang Vitamin C Technology Innovation Center, Shijiazhuang 050000, China; 3. Hebei Province Nutrition Fortifier Technology Innovation Center, Shijiazhuang 050000, China
摘要 建立了一种基于电感耦合等离子体发射光谱(ICP-OES),同时测定活性炭中12种金属元素(Pb、Cr、Ca、Mg、Fe、Zn、Ni、Mn、Ti、Al、Na、K)的分析方法,为维生素C生产用活性炭的质量控制提供了高效解决方案。多元素同步检测显著提升效率,克服了传统EDTA滴定法仅能测定钙镁的局限性。前处理采用盐酸溶出,确保金属离子完全释放。通过优化分析谱线和介质条件,有效降低了基体效应,检出限低,灵敏度高。方法验证加标回收率为92.9%~102.3%,RSD≤1.45%,证明了此方法精密度高,重现性良好。
关键词 :
电感耦合等离子体发射光谱(ICP-OES) ,
维生素C ,
活性炭 ,
金属离子
Abstract :A method for the simultaneous determination of 12 metal elements (Pb, Cr, Ca, Mg, Fe, Zn, Ni, Mn, Ti, Al, Na, K) in activated carbon using inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP-OES) was established. An efficient solution for quality control of activated carbon used in vitamin C production was provided. The multi-element synchronous detection significantly improves efficiency, overcoming the limitations of traditional EDTA titration methods that only measure calcium and magnesium. The sample pretreatment involved digestion with hydrochloric acid,ensuring complete release of metal ions. By optimizing the analytical spectral lines and medium conditions, the matrix effect was effectively reduced, achieving low detection limits and high sensitivity. Method validation demonstrated spike recovery rates of 92.9%~102.3% with RSD ≤1.45%, confirming the high precision and good reproducibility of the method.
Key words :
inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP-OES)
vitamin C
activated carbon
metal ions
作者简介 : 孟玉哲( 1982— ),男,河北石家庄人,工程师。
引用本文:
孟玉哲1,2,3,王 娜1,2,3,张晓卿1,2,3,蒋亚琨1,2,3,冯蕴然1,2,3,朱英刚1,2,3. 采用ICP-OES检测活性炭中金属离子含量[J]. 煤炭与化工, 2026, 49(3): 157-160.
Meng Yuzhe1,2,3, Wang Na1,2,3, Zhang Xiaoqing1,2,3, Jiang Yakun1,2,3, Feng Yunran1,2,3, Zhu Yinggang1,2,3. Determination of 12 metal ions in activated carbon by ICP-OES. CCI, 2026, 49(3): 157-160.
链接本文:
http://www.mtyhg.com.cn/CN/10.19286/j.cnki.cci.2026.03.031 或 http://www.mtyhg.com.cn/CN/Y2026/V49/I3/157
[ 1 ] GB/T 12496.21-1999,木质活性炭试验方法 钙镁含量的测定[ S ].
[ 2 ] GB 5009.268-2016,食品中多元素的测定[ S ].
[ 3 ] 李 建,计 辉,钱玉萍. 电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)同时测定活性炭中铝、钴、镉、铜、铁、镁、锰、钠、磷、硫10种元素[ J ]. 中国无机分析化学,2012,2( 1 ):26 - 29.
[ 4 ] 沈娟章,王宏晓,马 艳,等. 微波消解-电感耦合等离子体原子发射光谱法测定木质活性炭中金属钠含量[ J ]. 理化检验(化学分册),2015,51( 3 ):344 - 348.
[ 5 ] 王 楠. 电感耦合等离子体发射光谱(ICP-OES)同时测定煤基活性炭中铅、锌、锑、镍、硒、镉、铬、锰、镧、砷、铝、铁12种元素[ J ]. 山东化工,2017,46( 16 ):85 - 96,91.
[ 6 ] JJG 768-2005,发射光谱仪检定规程[ S ].
[1]
马宁宁. 安乃近关键中间体4-氨基安替比林纯化工艺研究 [J]. 煤炭与化工, 2026, 49(2): 157-160.
[2]
李小洁,任晓明,朱序阳,崔飞飞,付丽琼,袁立勇,刘飞飞,赵俊美. 煤制乙二醇副产品重质二元醇预处理方法的研究 [J]. 煤炭与化工, 2025, 48(6): 142- 145,151..
[3]
朱建茹1,3,4,朱 娜2,刘丽华1,3,4,王俊芬1,3,4,焦 暖1,3,4,王莹莹1,3,4. 诱变筛选Vc二步伴生菌 [J]. 煤炭与化工, 2024, 47(4): 149-152.
[4]
王守伟,傅修军. 载氧化镁活性炭的制备及性能研究 [J]. 煤炭与化工, 2023, 46(5): 126-129.
[5]
胡伟康,段 硕,张永健. 吸附法捕集CO2的研究进展 [J]. 煤炭与化工, 2023, 46(1): 123-126,130..
[6]
柳 龙,席婧茹. 多层吸附床层中活性炭对烷烃的吸附特性 [J]. 煤炭与化工, 2023, 46(1): 137-140,160..
[7]
齐亚鹏. 减少青霉素类产品可见异物的工艺改进 [J]. 煤炭与化工, 2022, 45(7): 133-135.
[8]
李 斌. UV光催化-活性炭法处理煤化工污水废气的研究 [J]. 煤炭与化工, 2022, 45(6): 158-160.
[9]
傅修军. 高碘低灰煤基活性炭的制备及性能研究 [J]. 煤炭与化工, 2022, 45(10): 122-124,149..
[10]
卢晓明,李晓东. 速生型普通产酮基古龙酸菌的高通量筛选方法 [J]. 煤炭与化工, 2021, 44(8): 127-131.
[11]
张翠红,李 江,陈志敏,郭丽君. 铋基碘氧化物/活性炭制备及光催化活性研究 [J]. 煤炭与化工, 2021, 44(3): 143-146.
[12]
张万旭. 钠基凹凸棒土对模拟废水中重金属Co(II)离子的吸附研究 [J]. 煤炭与化工, 2018, 41(9): 148-154.
[13]
郭远凯,郑艳霞,梁奇峰. 铜磷钼蓝分光光度法测定维生素C的含量 [J]. 煤炭与化工, 2018, 41(7): 156-160.
[14]
杨剑宇. 维生素C母液回收生产试验中水不溶物的鉴定 [J]. 煤炭与化工, 2018, 41(5): 153-154.
[15]
胡 莹. 活性炭再生技术研究与发展 [J]. 煤炭与化工, 2018, 41(4): 136-139.