水-沉积物体系中四溴双酚A吸附行为模拟研究

来源 :长安大学 | 被引量 : 1次 | 上传用户:vancentfcf
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
四溴双酚A(Tetrabromobisphenol A,TBBPA)是近年来使用比较广泛的一种溴系阻燃剂(Brominated flame retardants,BFRs),占BFRs总产量的60%左右,广泛应用于塑料制品、纺织品和电子/电气产品等。在这些产品的生产、使用、废弃和回收的过程中,四溴双酚A均有可能被释放出来,进入到自然环境中。TBBPA的辛醇-水分配系数(log KOW)较大,水溶性低,疏水性强,进入自然环境后极易吸附汇聚在环境中的土壤、沉积物、悬浮颗粒和生物体等介质中,经环境作用或人类活动的扰动又会向水体释放,因此,开展TBBPA在水-沉积物体系中的吸附行为研究有助于揭示TBBPA污染的环境行为特征,为潜在的生态危害和健康风险评估提供理论依据。沉积物-水分配系数Kd和可溶性有机物亲和系数KDOC是评价疏水性有机物的环境行为的重要参数,但传统的萃取方法难以消除水中可溶性有机物(DOC)的影响,因此目前尚未有关于TBBPA真实Kd值和KDOC值的报道。本论文基于国内外研究现状,建立并优化了TBBPA在水中自由溶解态浓度的检测方法——固相微萃取(Solid Phase Microextraction,SPME),研究了TBBPA在水-沉积物体系的吸附行为特征,并将SPME法和传统的液液萃取法(Liquid-liquid extraction,LLE)结合对TBBPA沉积物-水分配系数Kd进行校正,对有机碳标准化系数KOC、可溶性有机物亲和系数KDOC、自由溶解态与总溶解态的比例fdiss等参数进行了计算,还探索了pH、离子强度、可溶性有机物含量和重金属含量等因素对吸附行为的影响。论文主要得到了以下结论:(1)利用均匀设计实验法,能够简单、快速、有效地得到固相微萃取法萃取水中TBBPA的最佳萃取条件,最佳萃取条件:萃取温度为40℃,萃取时间为20min,搅拌速度为1000rpm,盐浓度为0.02M,pH值为2。该方法可以用于水-沉积物体系中四溴双酚A吸附行为模拟研究中,测定水样品四溴双酚A的自由溶解态浓度。(2)沉积物对四溴双酚A的吸附符合拟二级动力学过程,吸附平衡时间为12 h。在水-沉积物体系中,大部分的TBBPA被沉积物吸附,占总含量的96.42±2.61%,水(自由态)相占1.54±0.98%,DOC相占2.04±1.64%。传统的液液萃取法并不能消除水中DOC的影响,采用SPME对LLE法进行校正,液液萃取法可人为压缩TBBPA的Kd值1.54倍。沉积物中TBBPA的Log Kd为4.12±0.25,Log KOC为6.29±0.29,Log KDOC为4.50±0.10,fdiss为0.512。(3)pH值、离子强度、可溶性有机物含量均会对TBBPA的吸附产生影响,pH越大,吸附量越小;离子强度越大,吸附量越大;可溶性有机物含量越大,吸附量越大。而重金属(Pb)含量对TBBPA的吸附量无明显影响。
其他文献
大气湍流是一种不规则运动形式,由于温度和风速的变化,大气的折射率分布不均匀,导致成像质量下降,对远距离目标观测会存在很大影响。因此,湍流退化图像的复原具有研究价值,是一个极具挑战性的课题。基于大气湍流退化图像的图像复原算法已经在国内外得到了广泛研究,但现有方法较少考虑大气湍流参数的影响。为了实现大气相关参数的测量及湍流退化图像的复原,本课题基于远距离双目测距项目中目标测距的需要,进行了基于大气湍流
第六届施坦威全国青少年钢琴比赛总决赛圆满落幕  2013年12月8日,为期三天的第六届施坦威全国青少年钢琴比赛总决赛暨第七十七届施坦威国际青少年钢琴比赛中国区总决赛在厦门落下帷幕,并于宏泰音乐厅揭晓了奖项。  本届中国区总决赛由施坦威钢琴(上海)有限公司与中国音乐学院联合主办,厦门市宏泰艺术中心承办。在三十六位专业组选手和八十五位业余组选手中最终决出四十九位获胜者,分获专业和业余两大组别的各个奖项
半导体工艺技术迅速发展加速了集成电路进入纳米/超深亚微米时代,系统芯片SoC(System-on-Chip)大量涌现,导致电路规模、集成度和复杂度迅速增加。集成电路设计、测试和验证面临空前的技术挑战和棘手问题,测试数据量过大、测试功耗过高、测试时间过长等成为测试领域当前关注的研究热点。过大的测试存储需求导致测试成本居高不下,过高的测试功耗可能引起待测电路产生过大的电流或电压,导致系统瞬间损坏、可靠