大宝山尾矿库区及周围水体中重金属的污染特征与评价

来源 :第八届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:skycat
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我国矿山排放的尾矿堆存量已达50余亿吨,且每年以2-3亿吨的速度增加,引起的环境污染和生态破坏已成为环境研究领域的重要课题.在尾矿堆放过程中,一些重金属元素会随着喷淋水或降水,流入到江河湖泊等水体中,这些重金属离子通过沉淀溶解、氧化还原、吸附解吸、络合、胶体形成、微生物固定等一系列过程进行迁移转化,最终以一种或多种形态存在于水体中,对环境造成潜在的危害.
其他文献
作为一类受到高度关注的二维碳纳米材料,氧化石墨烯(Graphene oxide,GO)因其独特的物理化学性质,如表面积高、导热性能好、化学稳定性强等,在生物医药、光电和能源领域内被广泛研究和应用.[1] 在生物医学领域,氧化石墨烯被视为潜在的重要药物载体,实现提高非水溶性药物的吸收、降低生物抗药性、药物的靶点释放等目的.但是,氧化石墨烯的生物安全性问题也一直受到研究人员的关注.因此,揭示氧化石墨烯
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据统计全球每年可产生2-5千万吨电子垃圾 [1],占城市垃圾总量的1 %-3 %[2],且该比例呈逐渐上升的趋势.全球每年大约有50-80 %的电子垃圾通过合法或非法的方式输送至亚洲,其中90 %的目的地为中国,使得中国成为世界上最大的电子垃圾拆解场地[3].我国众多电子垃圾拆解场地并未具备先进的电子垃圾回收技术,其简单粗放的拆解方式导致大量污染物进入到环境中.未加正确处理的电子垃圾中污染物将以土
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邻苯二甲酸脂,简称PAEs,由于其出色的性能以及加工性被广泛应用作增加聚合物材料柔软性和可塑性的高分子添加剂.由于此类塑化剂并非以化学键键结于聚合物本体,由此导致这些塑料制品在使用过程中很容易受外部环境因素如温度、pH、接触溶剂(如油脂等)的影响而释放出PAEs,从而造成广泛的环境污染.更重要的是,虽然其释放浓度并不高,但由于其强亲脂性和难分解性而很容易在生物体内富集,并经由食物链浓缩最终在高等生
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水体砷污染成为世界许多国家面临的共同难题,多次发生的砷污染突发事件,使得砷及其化合物的处理解决问题受到社会各界的高度重视.因此,为了防止砷及其化合物污染水体,危害人类的健康,对水体中除去砷及其化合物的新技术进行探索和研究已成为一项非常重要和迫切的新的课题[1].
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随着日益严峻的能源问题,锂离子二次电池已广泛应用于电子通信、便携设备和电动汽车等诸多领域.目前,众多研究者对层状结构正极材料,包括已经商业化的钴酸锂(LiCoO2)以及三元材料(LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2),进行大量基础而有意义的研究,但仍然无法突破其比容量较低,比能量不高的局限.
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沉积物-水界面交换是控制疏水性有机污染物环境归宿的关键过程之一。通过估算沉积物-水界面有机污染物的迁移通量,可预期水体有机污染物的二次污染,为制定环境修复方案提供基础性的依据。影响有机污染物在沉积物-水界面通量的过程包括沉积物侵蚀/沉降、分子扩散、生物扰动及地下水流动。而这些过程与有机污染物在沉积物(即有机质)与其孔隙水上的吸附/脱附速率息息相关。
溴代阻燃剂多溴联苯醚(PBDEs)在全球范围的大气、底泥、土壤等环境样品中被广泛检出,并且在生物体及人体内的积蓄浓度呈现持续升高,引起人们对其潜在风险的关注 [1].PBDEs在环境中的分布、迁移、生物体内的转化和毒理方面的研究已有很多报道[1,2],但有目的处理方法研究很少.
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作为溴代阻燃剂的替代品,有机磷阻燃剂具有高效低毒等优点.2011年有机磷阻燃剂在中国的产量已经达到10万吨,且以每年15 %的速度递增.由于有机磷阻燃剂的用量逐渐增加,其在不同环境介质和生物体中都有检出.已有研究表明,生物体可以通过多种途径暴露于有机磷阻燃剂,包括地表水、底泥和灰尘(Van der Veen and de Boer,2012;Meeker and Stapleton,2010).因
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随着纳米材料的广泛应用,其在制造和使用过程中可以通过点源或非点源途径排放进入水环境形成纳米颗粒物[1].近年来纳米颗粒物的生态毒性风险日益受到关注.应用传统毒性分析测试技术评价纳米颗粒物的生物毒性存在以下局限和挑战:首先,传统的毒性评价方法集中在纳米颗粒物作用末端点上对生物致死率、生殖影响、生长障碍以及行为等的影响[2],要求纳米颗粒物作用浓度高,往往采取远高于环境中实际存在的浓度,因而不能反应纳
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金属纳米颗粒在不同领域内(如电子行业,涂料加工和生物技术领域等)都具有广泛的应用价值.20世纪90年代以来,由于贵金属的稀缺性及其在催化领域巨大应用潜力,金属纳米颗粒的微生物合成受到越来越多的重视.生物合成方法相较于传统的化学方法而言,合成条件温和,参与反应试剂廉价、无毒,更加经济、绿色、安全.
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