. Analysis of the elemental composition of marine litter by field-portable-XRF
Marine litter represents a pervasive environmental problem that poses direct threats to wildlife and habitats. Indirectly, litter can also act as a vehicle for the exposure and bioaccumulation of chemicals that are associated with manufactured or processed solids. In this study, we describe the use of a Niton field-portable-x-ray fluorescence (FP-XRF) spectrometer to determine the content of 17 elements in beached plastics, foams, ropes and painted items. The instrument was used in a ‘plastics’ mode configured for complex, low density materials, and employed a thickness correction algorithm to account for varying sample depth. Accuracy was evaluated by analysing two reference polyethylene discs and was better than 15% for all elements that had been artificially impregnated into the polymer. Regarding the litter samples, limits of detection for a 120 s counting time varied between the different material categories and among the elements but were generally lowest for plastics and painted items with median concentrations of less than 10 μg g−1 for As, Bi, Br, Cr, Hg, Ni, Pb, Se and Zn. Concentrations returned by the XRF were highly sensitive to the thickness correction applied for certain elements (Ba, Cl, Cr, Cu, Fe, Sb, Ti, Zn) in all matrices tested, indicating that accurate measurement and application of the correct thickness is critical for acquiring reliable results. An independent measure of the elemental content of selected samples by ICP spectrometry following acid digestion returned concentrations that were significantly correlated with those returned by the XRF, and with an overall slope of [XRF]/[ICP]=0.85. Within the FP-XRF operating conditions, Cl, Cr, Fe, Ti and Zn were detected in more than 50% and Hg and Se in less than 1% of the 376 litter samples analysed. Significant from an environmental perspective were concentrations of the hazardous elements, Cd, Br and Pb, that exceeded several thousand μg g−1 in many cases.
. การวิเคราะห์องค์ประกอบธาตุของครอกทางทะเลโดยฟิลด์แบบพกพา-XRFครอกทางทะเลหมายถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมแพร่หลายที่ poses ภัยคุกคามโดยตรงต่อสัตว์ป่าและแหล่งที่อยู่อาศัย อ้อม ครอกยังสามารถทำหน้าที่เป็นพาหนะสำหรับแสงและตกค้างของสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับผลิต หรือดำเนินการของแข็ง ในการศึกษานี้ เราอธิบายการใช้สเปกโตรมิเตอร์ฟิลด์แบบพกพา-x-เรย์ฟลูออเรสเซนต์ (FP XRF) Niton การตรวจสอบเนื้อหาของ beached พลาสติก โฟม เชือก และทาสีสินค้า 17 ชิ้น เครื่องมือใช้ในโหมด 'พลาสติก' การกำหนดค่าสำหรับวัสดุความหนาแน่นต่ำ ซับซ้อน และใช้อัลกอริทึมการแก้ไขความหนาสำหรับความลึกตัวอย่างที่แตกต่างกัน ความถูกต้องซึ่งประกอบ ด้วยการวิเคราะห์ดิสก์ลีเรทสอง และดีกว่า 15% สำหรับองค์ประกอบทั้งหมดที่มีชุบเทียมลงในลิเมอร์ เกี่ยวกับตัวอย่างครอก ขีดจำกัดของการตรวจสอบสำหรับการ 120 s นับเวลา ระหว่างวัสดุประเภทต่าง ๆ และ ระหว่างองค์ประกอบที่แตกต่างกัน แต่ก็ถูกที่สุดโดยทั่วไปสำหรับพลาสติก และทาสีสินค้าที่ มีความเข้มข้นเฉลี่ยของน้อยกว่า 10 μ g−1 สำหรับเป็น Bi, Br, Cr, Hg, Ni, Pb, Se และ Zn ส่งกลับ โดย XRF ความเข้มข้นมีความไวสูงกับการแก้ไขความหนาที่ใช้ในองค์ประกอบ (Ba , Cl, Cr, Cu, Fe, Sb, Ti, Zn) ในทุกเมทริกซ์ ทดสอบบ่งชี้ว่า การวัดที่แม่นยำและการประยุกต์ใช้ความหนาที่ถูกต้องเป็นสำคัญเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เชื่อถือ ส่งกลับวัดเป็นอิสระธาตุเนื้อหาของตัวอย่างที่เลือกโดย ICP spectrometry ต่อกรดย่อยอาหารความเข้มข้นที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญ ด้วยที่ส่งกลับ โดยการ XRF และ มีความลาดชันโดยรวมของ [XRF] / [ICP] = 0.85 ภายในเงื่อนไขการปฏิบัติ FP XRF, Cl, Cr, Fe, Ti และ Zn ตรวจพบมากกว่า 50% และ Hg และ Se ในน้อยกว่า 1% ตัวอย่างครอก 376 วิเคราะห์ สำคัญจากมุมมองด้านสิ่งแวดล้อมมีความเข้มข้นขององค์ประกอบที่เป็นอันตราย ซีดี Br และ Pb ที่เกินหลายพันμ g−1 ในหลายกรณี
การแปล กรุณารอสักครู่..

. การวิเคราะห์ธาตุองค์ประกอบของครอกทะเลโดยสนามแบบพกพา-XRF
ครอกทะเลแสดงให้เห็นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่แพร่หลายที่ poses ภัยคุกคามโดยตรงกับสัตว์ป่าและที่อยู่อาศัย ทางอ้อมครอกยังสามารถทำหน้าที่เป็นยานพาหนะสำหรับการเปิดรับและการสะสมทางชีวภาพของสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับของแข็งที่ผลิตหรือแปรรูป ในการศึกษานี้เราจะอธิบายการใช้งานของ Niton ข้อมูลแบบพกพา-X-ray fluorescence นี้ (FP-XRF) สเปกโตรมิเตอร์เพื่อตรวจสอบเนื้อหาของ 17 องค์ประกอบในพลาสติกเกยตื้นโฟมเชือกและรายการทาสี เครื่องมือที่ใช้ในโหมด 'พลาสติก' การกำหนดค่าสำหรับซับซ้อนวัสดุที่มีความหนาแน่นต่ำและการจ้างงานขั้นตอนวิธีการแก้ไขความหนาบัญชีสำหรับการที่แตกต่างกันในเชิงลึกกลุ่มตัวอย่าง ความถูกต้องถูกประเมินโดยการวิเคราะห์สองแผ่นอ้างอิงเอทิลีนและดีกว่า 15% สำหรับองค์ประกอบทั้งหมดที่ได้รับการตั้งท้องเทียมเข้าไปในลิเมอร์ เกี่ยวกับตัวอย่างครอกขีด จำกัด ของการตรวจสอบเวลาการนับ 120 s แตกต่างกันระหว่างประเภทวัสดุที่แตกต่างกันและในหมู่องค์ประกอบ แต่โดยทั่วไปต่ำสุดสำหรับพลาสติกและทาสีรายการที่มีความเข้มข้นเฉลี่ยของ G-1 น้อยกว่า 10 ไมโครกรัมสำหรับ As, Bi, BR โครเมียมปรอทนิกเกิลตะกั่วและสังกะสี Se ความเข้มข้นส่งกลับโดย XRF มีความไวสูงในการแก้ไขความหนาที่ใช้สำหรับองค์ประกอบบางอย่าง (BA, Cl, Cr, Cu, Fe, SB, Ti, Zn) ในการฝึกอบรมทั้งหมดผ่านการทดสอบแสดงให้เห็นว่าวัดที่ถูกต้องและการประยุกต์ใช้ความหนาที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญ สำหรับการซื้อผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือ เป็นวัดที่เป็นอิสระจากเนื้อหาธาตุของกลุ่มตัวอย่างเลือกโดย ICP spectrometry ต่อไปนี้การย่อยอาหารกรดกลับความเข้มข้นที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญกับผู้ที่ส่งกลับโดย XRF และกับความลาดชันโดยรวมของ [XRF] / [ICP] = 0.85 ในสภาพการใช้งาน FP-XRF, Cl, Cr, Fe, Ti และ Zn ถูกตรวจพบในมากกว่า 50% และปรอทและ Se ในเวลาน้อยกว่า 1% ของกลุ่มตัวอย่าง 376 ครอกวิเคราะห์ อย่างมีนัยสำคัญจากมุมมองด้านสิ่งแวดล้อมมีความเข้มข้นขององค์ประกอบที่เป็นอันตราย Cd, BR และตะกั่วที่เกินหลายพันไมโครกรัม G-1 ในหลาย ๆ กรณี
การแปล กรุณารอสักครู่..
