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中国城市大气中持久性有机氯污染物的研究——应用松针为植物监测器

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摘要

第一章绪论

1.1 课题来源

1.2 研究背景

1.3 环境中持久性有机氯污染物的化学特征

1.3.1环境中持久性有机氯污染物的来源

1.3.2主要持久性有机氯污染物及其理化性质

1.3.3有机氯污染物的危害

1.4 国外有机氯污染物的研究进展

1.4.1持久性有机氯污染物的判别与筛选

1.4.2持久性有机氯污染物污染状况的环境调查

1.4.3有机氯污染物环境行为的研究

1.4.4控制策略与消除方法

1.5 我国有机氯污染物的污染状况与研究现状

1.5.1我国有机氯污染物的污染状况

1.5.2我国有机氯污染物的研究现状

1.6 植物对持久性有机氯污染物的富集研究状况

1.6.1植物对持久性有机氯污染物摄入机理的研究

1.6.2植物用作污染物监测器的研究状况

1.7 本文主要研究内容

第二章可萃取有机氯污染物分析方法的建立

2.1 持久性有机氯污染物的分析研究现状

2.1.1提取方法

2.1.2分离与纯化方法

2.2 松叶中有机氯污染物分析方法的建立

2.2.1试剂与仪器

2.2.2氧化铝的使用量及层析淋洗量

2.2.3弗罗里硅土的使用量及层析淋洗量

2.2.4回收率

2.2.5质量保证和控制

第三章中国城市松叶中有机氯农药的研究

3.1 前言

3.2 实验部分

3.2.1样品采集与处理

3.2.2仪器与试剂

3.2.3提取与纯化

3.2.4分析

3.3 结果与讨论

3.3.1分析质量控制与保证

3.3.2有机氯农药

3.3.3各个城市的指纹污染物

3.4 小结

第四章中国城市松叶中多氯联苯(pcbs)的研究

4.1 前言

4.2 实验部分

4.2.1样品采集与处理

4.2.2仪器与试剂

4.2.3提取与纯化

4.3.4分析

4.3 结果与讨论

4.3.1分析质量控制与保证

4.3.2松叶中PCBs的含量分布

4.2.3松叶中PCBs异构体分布的特征

4.4 小结

第五章结论与展望

5.1 结论

5.2 展望

致谢

参考文献

附录

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摘要

有机氯污染物具有突出的“三致”作用(致癌、致突变、致畸形)和环境持久性、生物蓄积性,对人类健康危害极人,是世界各国重点控制的污染物。利用植物监测器研究大气污染是评价大气污染的一种重要方法。本研究利用气相色谱(GC/ECD)和质谱(GC/MS)相结合的方法,对我国城区松叶中的有机卤素污染物进行分析研究,旨在了解我国城区环境中有机污染物的分布及米源情况,为我国履行POPs国际公约提供科学依据,为我国乃至全球的有机卤素污染物模型建立提供有效数据支持,为相关流行病学及由此引起的居民健康危害的经济学评价研究提供相关数据,可作为有机氯污染物污染控制策略及消除污染措施利相关法规条例制定的背景依据。 本文的创新点在于利用松针作为植物监测器研究中国15个城市大气中的有机氯污染物,用GC/ECD利GC/MS方法测定典型有机氯污染物HCH、DDT、PCB<,s>的浓度,充分发挥了气相色谱和质谱的高准确度利灵敏度等特点。同时研究了异构体分布,并对有机氯污染物的污染源进行了初步探讨。主要研究结果如下: (1)建立了松叶中有机氯污染物的GC-ECD利GC/MS的分析方法。有机氯杀虫剂及PCBs的加标回收率为:HCHs,90~107%%;DDTs,89~105%%;PCBs,79~118%%。相对标准偏差均低于14%,检出限(S/N=3时)OCPs为0.008-0.07 ng/g,PCBs为0.015-0.09 ng/g,该方法完全达剑美国环保署(EPA)关于有机氯农药分析规定(要求同收率为100%±40%)。 (2)研究了全国15个城市松叶中的OCPs、的含量水平及分布模式;找出了各个城市的OCPs“指纹”污染物,并对OCPs的污染来源进行了初步探索。我国15个城市松叶中OCPs的含量范围分别为:∑HCH:2.7~60.7 ng/g;∑DDTs:0.9~15.1 ng/g,说明我国环境中OCFs的污染状况有了明显的改善,但一些城市的OCPs的污染依然较为严重。通过相关分析,我国环境中的HCHs来源主要来自历史上的使用,但也有一部分新近有林丹的使用,DDT及DDE的污染一部分米白丁历史的使用,一部分米白不纯三氯杀螨醇的使用。 (3)研究了全国15个城市松叶中PCBs的含量水平及异构体分布;并对PCBs的污染来源进行了初步探索。全国15个城市采样点松叶中∑PCBs含量范围为:22.3~110 ng/g,(干重dw);总体上来说我国环境中PCBs的污染状况有了明显的改善,但个别城市松叶中∑PCBs的含量仍较高;我国15个城市松叶中的PCBs,以二氯和三氯取代物占有相当高的比例,分别占总PCBs的30和25%以上;我国环境中的PCBs主要米白变乐器的泄漏、工厂污染(如造纸工业、电镀厂、印染厂、化工厂、蓄电池厂、助剂厂等)、垃圾焚烧等的污染。

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