1.5 激光光谱技术
近年来,激光光谱技术在环境监测中的应用已成为一个十分活跃的研究领域。利用激光功率密度高、光子通量大、单色性和指向性好、可快速调谐等特性以及激光与物质相互作用所产生的独特现象,相继建立和发展起了许多激光光谱分析方法,如激光诱导荧光、差分吸收光谱、激光拉曼散射以及激光雷达等,这些方法的出现极大地提高了检测灵敏度和选择性,使得空气中痕量VOCs 的实时、快速和在线监测成为了可能。而与多光程吸收池相结合的可调谐二极管激光吸收光谱(tunable diode laser absorption spectrometry,TDLAS)技术更是因其独特的优点迅速发展起来,得到了越来越广泛的应用。
TDLAS技术具有灵敏度高、选择性好、实时、动态等特点,利用波长调制技术在 1 s 的检测时间内检测限可达到ppm级甚至ppb 级, 检测灵敏度可以提高 100倍以上;同时其可以在高温、高压、高粉尘及强腐蚀环境下测量,因此成为了恶劣条件下气体污染物在线监测的首要选择。TDLAS 采用分子窄波段吸收技术,在一定的波长间隔内利用差分吸收原理进行测量,最大限度地减少了各种因素如被测试样中尘埃、水蒸气以及光谱传送等对分析结果的影响。同时其基于“单线光谱”测量技术,即选择被测气体位于特定波长的吸收光谱线,在所选吸收谱线波长附近无测量环境中其它气体组分的吸收谱线,激光谱宽远小于被测气体单吸收谱线宽度,其频率调制范围也仅包含被测气体单吸收谱线,从而避免了背景气体的交叉干扰。
TDLAS在线监测系统包括激光发射单元、 开放式多光程池、控制单元及数据处理单元。该系统具有价格便宜、维护费用低、能在恶劣条件下运行、便于操作等特点,符合我国环保仪器的发展趋势,利于该技术的完善和推广,目前已用于在线监测大气中的痕量VOCs 物质。Kormann 等应用一套含有3 个激光器的可调谐激光吸收光谱仪在线监测城市大气中的甲醛等痕量气体,实验室和现场实验结果具有良好的一致性;Nadezhdinskii等利用近红外可调谐激光光谱仪监测乙醇气体,检测结果表明仪器具有很高的灵敏度和选择性;Hanoune 等应用红外激光光谱法监测法国东部一所大学的图书馆内的甲醛气体,与其它检测方法对比结果表明该方法更适于对室内空气甲醛含量的监测;另外,国外还有利用激光光谱技术对甲烷、 乙醛、 丙烯醛和1,3-丁二烯等物质在线监测应用的报道。
此外,激光拉曼散射和激光雷达遥感技术也已应用于 VOCs 的在线监测领域,采用拉曼散射光谱作定量分析具有较高的准确度,激光波长无需严格选择,可实现多组分同时测量。基于表面增强拉曼散射(surface-enhanced raman scattering,SERS)原理的微电极传感器已用于空气中 VOCs 的监测,响应速度很快并受到电极材料和 VOCs 介电常数、偶极矩等性质的影响。激光雷达技术中的差分吸收激光雷达和荧光激光雷达也已用于城市大气污染的实时连续监测。