Using Mercury Isotope Ratios to Understand Hg Biogeochemical Cycling in Forest Ecosytems

来源 :NCEC2019第十届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:truby
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  Mercury(Hg)accumulation in montane forested areas plays an important role in global Hg cycling.
其他文献
由于高结晶速率、高结晶度和晶粒粗大等结晶特性,POM 只能直接成型薄壁小尺寸制件,厚壁大尺寸制件因成型时出现表面凹陷、翘曲、甚至内部空洞等缺陷,无法直接成型。根源是规整简单的链结构使本征成核速率及生长速率极快、核密度极高。
以鳞片石墨(NG)和膨胀石墨(EG)为填料,ABS 为基材成粒后通过超临界CO2(SC CO2)爆破处理,原位爆破制备了石墨烯/ABS 导电复合材料。研究了石墨在SC CO2 爆破作用下的剥离、分散及复合材料的导电和流变性能。
甲基汞(MeHg)是汞污染中最受关注的一种化学形态,其在食物链和生物圈中易发生富集和放大效应。食物链中积累的甲基汞主要来自环境中广泛分布的厌氧菌所驱动的无机汞甲基化过程[1]。
汞是一种剧毒的元素,现代工农业生产导致汞排放至环境中,通过空气、水体、水生动植物等途径对人体造成危害。由于汞元素不能分解和降解,特别产生是毒性很强的甲基汞,较低含量都会对神经系统、对肾脏和免疫系统造成损伤[1]。
汞及汞的化合物是一类在自然界普遍存在的污染物。汞的毒性与其形态密切相关,甲基汞是毒性最强的汞形态,且易被人体吸收并在体内蓄积,具有食物链累积等特性。
汞作为一个全球性污染物因其较强的毒性和生物富集性受到广泛的关注。水稻土的淹水厌氧环境有利于土壤中的汞在微生物的作用下转化成甲基汞,在水稻籽粒中富集再被人体摄入后危害人体健康。
通过室内蓖麻及印度芥菜盆栽实验,研究了在不同活化剂及不同浓度的条件下,蓖麻和印度芥菜的生物量以及富集汞的行为的影响.结果表明:添加硫代硫酸铵对印度芥菜和蓖麻富集汞的促进作用更显著:在添加4‰硫代硫酸铵时,印度芥菜和蓖麻增长比重最大分别为63.7%和51.2%;植物体内汞浓度总体呈波动有略微上升趋势,而印度芥菜和蓖麻的汞富集量分别增长了27.9%和146.3%.
土壤汞循环是汞的生物地球化学循环中的重要组成部分。研究表明,土壤是环境中汞的最大储库,远大于大气和海洋中的总和。土壤中汞主要来源于大气沉降,并与土壤中的有机碳紧密结合。
燃煤电厂超低排放改造已于2014年开始实施,旨在减少颗粒物、二氧化硫和氮氧化物的排放。本课题对全国5座已实现超低排放的燃煤电厂开展现场测试,采集煤、炉渣、飞灰、脱硫石膏和各污控设施前后的烟气,分析固体样品和烟气中的汞含量,评估超低排放技术对汞的协同去除效果。
我国大部分汞矿分布在西南喀斯特地区,尤其在贵州省境内,分布有众多的大型和超大型汞矿。喀斯特地区生态环境脆弱、农田资源稀缺、农民收入低,土地成为农民主要生活来源。