樣品經高溫灼燒及催化熱解后,汞被還原成汞單質,用金汞齊富集,再經過高溫釋放后通過載氣帶入檢測器,在 253.7nm 波長處測量汞的原子吸收信號,外標法定量。
4、 分析方法
4.1 試樣制備
4.1.1 試劑溶液
硝酸溶液(1+99):移取 1mL 硝酸,溶于水并稀釋至 1000mL,混勻。
重鉻酸鉀-硝酸溶液(0.5g/L):稱取 0.05g 重鉻酸鉀,用硝酸溶液(1+99)溶解并稀釋至 100mL,混勻。
4.1.2 標準品溶液
汞標準儲備液(1000mg/L):汞標準溶液(GBW080617)。
汞標準中間液(100.0mg/L):準確移取 10.0mL 汞標準儲備液于 100mL 容量瓶中,用重鉻酸鉀-硝酸溶液(0.5g/L)稀釋并定容至刻度。
汞標準中間液(10.0mg/L):準確移取 1.0mL 汞標準儲備液于 100mL 容量瓶中,用重鉻酸鉀-硝酸溶液(0.5g/L)稀釋并定容至刻度。
汞標準系列溶液:準確吸取汞標準使用液(10.0mg/L),用重鉻酸鉀-硝酸溶液(0.5g/L)逐級稀釋成濃度為0.0μg/L、10.0μg/L、20.0μg/L、40.0μg/L、80.0μg/L、160.0μg/L、200.0μg/L 和 400.0μg/L 的低濃度系列標準溶液;準確吸取汞標準使用液(100.0mg/L),用重鉻酸鉀-硝酸溶液(0.5g/L)逐級稀釋成濃度為 0.40mg/L、0.60mg/L 、0.80mg/L、1.6mg/L、2.0mg/L、3.0mg/L 和 4.0mg/L 的高濃度系列標準溶液。
4.1.3 試樣制備
將茶葉樣品放入高速粉碎機中粉碎,粉碎后樣品過 40 目篩網,混勻備用。
4.2 儀器分析參考條件
4.3 數據處理方式
4.3.1 含量計算

在 DMA-500 分析軟件中,帶有自動計算濃度功能,并可直接生成測試報告或者數據文件。
5、 實驗結果
5.1 重復性
汞標準使用液(100ng/mL)每次進樣 10μL,絕對質量為 1ng,連續測試 7 次,重復性統計見表 3。
5.2 標準曲線
5.2.1 低濃度標準曲線: 分別吸取 50μL 低濃度標準溶液系列于樣品舟中,低濃度標準系列汞含量分別為0.0ng、0.5 ng、1.0 ng、2.0 ng、4.0 ng、8.0 ng、10.0 ng、20.0 ng,以汞含量為橫坐標,測得的響應值為縱坐標,繪制低濃度標準曲線,線性見圖 1,線性方程及相關系數見表 4。
5.2.2 高濃度標準曲線: 分別吸取 50μL 低濃度標準溶液系列于樣品舟中,高濃度標準系列汞含量分別為20.0 ng、30.0 ng、40.0ng、80.0 ng、100.0 ng、150.0 ng、200.0 ng,以汞含量為橫坐標,測得的響應值為縱坐標,繪制高濃度標準曲線,線性見圖 2,線性方程及相關系數見表 4。

5.3 檢出限
以重鉻酸鉀-硝酸溶液(0.5g/L)作為空白溶液,對空白溶液進行 11 次響應值的測量,每次進樣 40μL,根據測試結果計算其標準偏差 S,根據公式 K S DL / 3 ? ? 計算儀器檢出限。儀器檢出限為 0.0023ng,當取樣量為 0.10g 時,方法檢出限為 0.023μg/kg,詳細結果見表 5。
5.4 準確度測試
對綠茶成分分析標準物質 GBW10052a(GSB-30a)進行分析測試,驗證儀器準確性,平行測定 6 次,測定值均在標準值范圍內,RSD 為 1.4%詳細結果見表 6。
5.5 樣品測試
對市售的不同品牌的綠茶、大紅袍、小罐紅茶、毛茶、紅茶包 5 個茶葉樣品進行測試,每個樣品平行測定 3 次,并計算平行樣品的精密度,詳細結果見表 7。

5.6 樣品加標回收率測試
對紅茶包采用 0.1ng、0.2ng、0.4ng 三個濃度水平的加標,每個加標濃度水平分別進行 3 個樣品加標,加標回收率為 90.6%~103.9%,加標回收率結果詳見表 8。
6、 結論
本文使用直接進樣測汞儀(DMA-500)對方法參數進行了優化,使分析時間<5min,并對 5 種市售的不同品牌的茶葉中汞進行了分析測定和方法學考察,實驗結果表明,樣品檢出限、精密度完全可以滿足《GB5009.17-2021 食品中總汞及有機汞的測定》第一篇 第二法(直接進樣測汞法)的分析要求,該方法適用于茶葉中汞的分析檢測,可大幅節約由前處理帶來的時間成本和經濟成本,特別適用于高通量的樣品測定,值得推廣。