【摘 要】
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全氟化合物是一种新型的持久性有机污染物,主要由离子型全氟烷基类化合物和非离子型全氟化合物组成,具有疏水、疏油、耐热和显著降低水表面张力等特性,作为表面活性剂和表面
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全氟化合物是一种新型的持久性有机污染物,主要由离子型全氟烷基类化合物和非离子型全氟化合物组成,具有疏水、疏油、耐热和显著降低水表面张力等特性,作为表面活性剂和表面保护剂广泛应用于工业与民用产品的生产中。了解沉积物性质、海水盐度及重金属价态和浓度对全氟化合物代表-全氟辛烷磺酸(PFOS)在海洋沉积物上吸附的影响规律有助于深入了解该类有机污染物在海水环境中的迁移、归趋及生态风险,同时为对其控制和治理提供科学依据。本文实验研究了沉积物有机碳含量和海水盐度与PFOS在沉积物上吸附系数之间的关系;并探讨了不同浓度的Cu2+和Cr3+刘PFOS在沉积物上吸附的影响规律。试验结果表明:(1)海水环境中随着沉积物有机碳含量和海水盐度的增加,拟合等温线的非线性和沉积物对PFOS的吸附能力均增强。计算得到的吸附系数Kd值与有机碳含量有较好的线性关系。PFOS在海水中的吸附系数log Kd值是淡水的15倍。(2) PFOS在沉积物上的吸附行为随Cu2+浓度增加,拟合等温线非线性吸附能力均增强,且当溶液中PFOS浓度越低,增强作用越明显;海水比淡水环境中增强作用更明显。(3) PFOS在沉积物上的吸附行为随Cr3+浓度增加,拟合等温线非线性略有增强,且海水和淡水环境中增强作用几乎相同。(4)海水中Cu2+对PFOS在沉积物上的吸附增强效应比Cr3+更加明显。综上,本文研究结果将有助于定量了解、预测PFOS在海水环境中的迁移、归趋,并为科学评价海洋环境中PFOS和重金属的生态风险及其总量控制提供技术支撑。
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