Abstract
環境水樣中砷存在的主要化學型態有As(Ⅲ)、As(Ⅴ)、DMA(Dimethylarsinic Acid)及MMA(Monomethylarsonic Acid) 等四種。本研究建立高效率離子層析儀(HPIC)與氫化原子吸收光譜儀(HGAAS) 之連線技術, 以探討砷物種的分析方法。水樣中各個砷物種先經HPIC分離后, 導入自制的氫化物產生裝置使分離的物種轉變成砷化氫氣體, 再藉由氬氣帶入原子吸收光譜儀中作測定。研究中曾個別就HPIC對砷物種的分離, 氫化物之生成條件及AAS 對砷之測定等的最適條件作詳細的探討, 最后并將個別所得的條件整合, 設計一套儀器連線系統。首先探討各種陰離子層析分離管柱之最佳分離條件, 所使用之管柱包括μBondapakNH 、Spherex NH 、Nucleosil SB 及HPIC-AS4A。 結果發現Silica base 之陰離子層析分離管柱對各種砷物種具有較佳之分離效果。其次探討氫化物生成的最適條件,及各種可能影響氫化物生成的干擾因素( 如有機物及無機陰陽離子等 )。實驗的結果顯示, 在1N之鹽酸及1%-2% NaBH 的溶液條件下, 各種砷物種大致都可得到最高的氫化效率。最后將層析分離, 氫化反應及原子光譜測定連接成一儀器系統, 并實際應用於水樣中砷物種的分析。本分析方法對各種砷物種所能達到的偵測極限, 以三倍空白訊號之跳動(3σ) 為計算的基準, 分別為:As(Ⅲ)0.11ng,MMA0.20ng,DMA1.55ng 及As(V)0.20ng。 各物種偵測靈敏度之順序為As(Ⅲ)>DMA≒As(Ⅴ)>MMA。對真實水樣分析結果的可靠性曾以添加法(spike) 作驗證。本方法實驗應用於烏腳病地區地下水的分析, 初步的結果顯示, 該地區地下水中As(Ⅲ)/As(Ⅴ)的比例較正常地下水有是明顯的偏高趨勢。