基于LC-ICPMS技术对纳摩尔浓度下Hg(Ⅱ)-DOM-Sulfide三元体系中纳米硫化汞生成的研究

来源 :NCEC2019第十届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:maiapink
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  作为一种具有长距离传输、强毒性和高生物富集等特点的化学物质,汞已经被公认为一种全球性的有毒重金属污染物。汞在自然界具有多种存在形式,其中尤以能对神经中枢产生高毒性的甲基汞最受关注。
其他文献
随着《水俣公约》于2017年8月正式生效,我国面临着巨大的汞减排压力。煤燃烧是最大的人为汞排放源之一。燃煤烟气中的汞主要以氧化态汞(Hg2+),颗粒态汞(Hgp)以及单质汞(Hg0)三种形式存在[1],其中,Hg2+和Hgp易于被现有的烟气净化装置脱除,但Hg0具有极高的挥发性且难溶于水,很难被现有的烟气净化装置脱除。
长期低剂量的甲基汞暴露会对人体产生潜在的危害,而水产品摄入是舟山群岛人群的主要甲基汞暴露途径。本研究利用甲基汞形态提取方法(MeHg-CSIA),分析舟山地区居民发(n=16)甲基汞及水产品(n=8)的甲基汞汞稳定同位素特征,并判别当地居民甲基汞暴露的来源。
大气汞是引起国际关注的主要空气污染物之一,中国是大气汞的主要排放国家之一,2015 年排放的大气汞约为500 吨,占全世界排放的22%。
SO2 与气态元素汞(Hg0)可以吸附在相同的氧化位点,因而SO2 的竞争作用严重抑制了催化剂对Hg0氧化性能,而且NH3 和SO2 在催化剂表面形成的硫酸盐使活性位点失1-5.
从全球尺度看,相比其他陆地生态系统,学术界对森林系统与大气间Hg0 交换通量估算的误差最大,尤其是对先前沉降汞的再释放过程的认识极为缺乏。
全球冰川呈现加速消融态势,冰川消融导致融水和径流增加,影响水资源时空分布和物质循环过程,成为区域能量和物质交换的活跃因子。
准确地测定大气中活性气态汞(RGM)浓度对于理解大气汞(Hg)在全球生物地球化学循环过程和远距离扩散具有重要意义。本研究研发并比较了四种常用采样方法的RGM捕集效率,包括石英颗粒(负载KCl)捕集管、扩散管(负载KCl)、玻璃纤维滤膜(负载KCl)和阳离子交换滤膜。
汞是一种全球性的有毒污染物,其中的甲基汞由于毒性强、易随食物链富集,是最受关注的汞形态。表层水体中的甲基汞光降解是水环境甲基汞最重要的去除途径,在水环境甲基汞生物地球化学循环中起着重要作用。
由于人类活动,地表水体中汞的含量已经达到工业化前的三倍。在水体中,无机汞可以发生甲基化生成具有极高神经毒性的甲基汞(MeHg),它的毒性可以通过生物富集和生物放大作用进一步增强。
Mercury mines are considered typical mercury(Hg)contaminated areas.