根據(jù)文獻(xiàn)報(bào)道,HG-AFS主要在中藥中砷、汞、硒、鎘、鉛、銻和鍺等金屬元素分析中得到了應(yīng)用,但由于許多試樣中金屬元素含量較低,且基體較為復(fù)雜,還需要進(jìn)一步提高檢測方法的靈敏度和重現(xiàn)性;而對(duì)中藥中鉍、錫和碲等元素的分析尚未見報(bào)道,其應(yīng)用技術(shù)還需進(jìn)一步研究。
樣品的污染和損失是元素形態(tài)分析中的一個(gè)共同問題。一方面在待測樣品的制備、分離過程中,由于樣品容易受到試劑和環(huán)境中的元素污染,使檢測誤差增大;
另一方面由于微量元素與有機(jī)配體的結(jié)合較弱,在處理和分離過程中容易發(fā)生元素吸附或配體交換等現(xiàn)象,造成微量元素的損失而使回收率降低。而微型分離技術(shù)及聯(lián)用技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用,將有望解決這些問題。
將電化學(xué)氫化物發(fā)生技術(shù)與原子熒光光譜儀聯(lián)用,用于分析中藥中的微量金屬元素,可以大大提高氫化物發(fā)生效率,解決干擾問題,并有望得到很低的檢出限。將固相微萃取技術(shù)與HG—AFS結(jié)合,有望減少干擾,提高檢測靈敏度。
由于HG-AFS法具有其它分析方法所*的優(yōu)勢,而色譜技術(shù)有很高的分析性能,目前HPLC-HG-AFS、GC-HG-AFS、IC-HG-AFS聯(lián)用技術(shù)已在環(huán)境樣品中砷、鉛等元素的形態(tài)和價(jià)態(tài)分析中得到應(yīng)用。隨著樣品前處理技術(shù)、富集分離技術(shù)及接口技術(shù)的不斷完善,HG-AFS必將在中微量和痕量金屬元素檢測和形態(tài)分析中得到更為廣泛的應(yīng)用。
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