다원소분석분광기는 고정밀도, 쾌속검측 및 다원소동기분석능력으로 이미 환경중금속오염검측의 핵심도구로 되였다.그 기술원리는 물질과 빛의 상호작용에 기초하여 특정파장하의 중금속원소의 흡수, 발사 또는 산란신호를 측정하여 원소의 정성과 정량분석을 실현한다.환경감시측정분야에서 이 기술은 이미 수질, 토양 및 대기과립물중의 중금속의 검측에 널리 응용되였다.
수질검측면에서 분광기는 수체중의 납, 수은, 카드뮴 등 중금속을 재빨리 식별할수 있다.예를 들어, 산업 폐수 배출구에서 전기 감지 결합 플라즈마 질량 스펙트럼 (ICP-MS) 기술을 통해 기기는 1 분 이내에 10 가지 중금속의 동시 검사를 완료 할 수 있으며 검사 한도는 0.01 μg/L로 낮아"지표수 환경 품질 표준"의 가혹한 요구를 충족시킵니다.또한 휴대용 X선 형광 분광기(XRF)는 수체 퇴적물의 중금속 분포를 현장에서 분석하여 오염 근원에 대한 실시간 데이터를 지원한다.
토양오염검측에서 스펙트럼기술은 중금속오염에 대한 쾌속적인 선별검사와 정확한 위치를 실현하였다.강서성 덕흥광구의 경우 연구진이 XRF 분광기를 이용해 919개 토양 샘플을 검사해 3일 만에 납, 비소 등 중금속의 오염범위 획정을 완료해 후속 토양 복원에 과학적 근거를 마련했다.이 기술은 또한 토양의 중금속 형태 분석을 지원하며, 라만 스펙트럼을 통해 중금속과 유기물의 결합 상태를 식별하고 생물학적 유효성 및 이동 위험을 평가한다.
대기 미세먼지 모니터링 분야는 분광기가 질량 스펙트럼 기술을 결합해 PM2.5 중 중금속의 출처와 농도를 분석할 수 있다.예컨대 제철소 주변에 설치된 모니터링 스테이션은 전기 감지 결합 플라즈마 발사 스펙트럼(ICP-OES) 기술을 통해 대기 중 크롬, 니켈 등 중금속 배출 동태를 실시간으로 추적해 오염 저감 정책 수립에 데이터를 뒷받침할 수 있다.
기술이 반복됨에 따라 다원소 분석 분광기는 휴대성, 지능화 방향으로 발전하고 있다.앞으로 사물인터넷, 빅데이터와의 심층적인 융합은 환경중금속오염감시측정의 시효성과 피복범위를 한층 더 제고하여 생태문명건설에 더욱 강대한 기술보장을 제공하게 된다.