适用于黄河中有机污染物采样的SPMD的设计、表征及应用研究

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开展天然水体中有毒有机污染物的研究,是当今环境科学领域中的前沿课题.开发简便、准确、有时空代表性的污染物监测技术,提供强有力的研究手段,是各国实施优先污染物监控工作的迫切需要.该论文结合国家自然科学重点基金项目《黄河兰州段典型污染物迁移转化特性及承纳水平研究》的研究需要,引进并发展了半透膜被动采样技术(SPMD),总结了"SPMD 的制作--固定装置的设计--现场布样--样品分析和保存"整个SPMD应用于实际水体中有毒有机污染物监测的分析流程及需要注意的事项.在实验室研究中,选取了萘、菲等几种多环芳烃(PAHs)和壬基酚(NP)及壬基酚一乙氧基醚(NP1EO)、壬基酚二乙氧基醚(NP2EO)为典型有毒有机污染物的代表,考察了温度、泥沙含量等因子对SPMD富集上述污染物的影响,结果发现,不同温度下,SPMD对污染物的富集速率略有差异,而不同泥沙含量对SPMD富集污染物的影响则随其K<,ow>值的增大而减小.测定了静态条件下,上述典型有毒有机污染物的SPMD/水相平衡分配常数,并与理论值进行了比较.同时,在实验室内建立了模拟河流的流动体系,开展了SPMD和水生生物(鱼)对几种有机污染物富集动力学的比较研究,结果发现二者对污染物的富集系数具有非常高的相关性,此外,根据已有的SPMD数学模型,求解了几种污染物的SPMD富集速率和其他富集动力学参数.2003年11月,首次利用SPMD对黄河兰州段有毒有机污染物进行了监测,在采样期内,SPMD体现了对几种目标污染物优越的富集能力,比较了利用固相萃取技术测定的污染物在水体中的瞬时浓度和利用SPMD数学模型推算的污染物于采样期内在水体中的平均浓度之后发现,二者具有一定的相关性,说明利用SPMD监测黄河中有机污染物是可行的.基于该文的研究和分析,对于SPMD的进一步研究提出了几点设想:继续引进新技术,研制高性能采样器;开展动力学研究,扩充SPMD数据库;完善利用SPMD监测高泥沙含量河流中有毒有机污染物的分析方法,提高痕量污染物分析数据的可靠性和准确性等等,争取为SPMD在中国的推广使用作出一定的贡献.
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