胡桃醌在土壤环境中行为特性研究

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本论文立足于贵州省核桃产业大力发展有可能带来的环境问题,首次系统的研究了胡桃青皮中胡桃醌在环境中的行为,为研究清楚胡桃青皮中污染成分做出代表性的研究。试验过程参照GB/T31270-2014进行,主要的研究结果如下:  1、建立胡桃醌在土壤中的残留分析方法。土壤中胡桃醌经乙酸乙酯振荡提取,HPLC-PAD测定,结果表明:方法最小检出量为5.0×10-9 g,土壤中最小检出浓度为1.0 mg/kg。该方法操作简单,准确度、精密度及灵敏度均满足农药残留分析的要求,可用于土壤中胡桃醌残留量的检测。  2、在室内模拟条件下采用高效液相测定了胡桃醌在土壤中的残留量并计算其降解动态,并对土壤进行灭菌处理,进而综合评价胡桃醌在土壤环境中的安全性。结果表明降解曲线均符合一级动力学曲线,胡桃醌在三种土壤中均易降解,进入土壤环境后,在土壤中很难持久存在,对土壤污染的可能性较小。  3、在室内进行土壤微生物毒性试验,以三种贵州土壤为材料,采用CO2吸收法,研究不同胡桃醌浓度对土壤微生物活性的影响,并用统计学方法计算实验组释放的 CO2量以及实验组相对于对照组的影响率。结果:根据《化学农药环境安全评价试验准则》,15天时胡桃醌对三种土壤中的土壤微生物的毒性均表现为低毒。  4、在室内挥发试验箱中对胡桃醌在土壤表面的挥发进行试验,以便探究胡桃醌的挥发性。结果表明胡桃醌在土壤表面的平均挥发率分别为8h时<0.12%、24h时<0.20%,认为胡桃醌在土壤表面难挥发。  5、在实验室条件下,于氙灯光稳定培养箱中进行不同光照强度、不同初始浓度、不同pH值以及加入不同量表面活性剂(SDBS)的水中光解试验。实验表明:光强越强,胡桃醌降解越快;胡桃醌初始浓度越大,光降解的时间随之延长;随着添加SDBS浓度的增大,所测得胡桃醌的初始浓度在减小,光解半衰期也随之缩短;随着pH值的增加,降解半衰期在减少。胡桃醌在进入水环境后,降解较快,不易对水体造成危害。  6、胡桃醌的淋溶试验,是为了探究胡桃醌随雨水移动能力大小的试验。试验是在室内25℃条件下避光进行的,由于胡桃醌在土壤中和水中的快速降解,使得跑板时间和阴干时间受限制。试验结果得出胡桃醌在三种土壤中的比移值Rf均为0.083,即为不移动。  7、采用批量平衡法,研究了胡桃醌在土壤中的吸附解吸规律。结果表明:黄土、水稻土、石灰土的吸附系数 Koc值分别为12.12、27.37、28.04,根据化学农药环境安全评价试验准则中的规定,胡桃醌在这三种土壤中为难吸附。  胡桃醌在土壤中易降解、难吸附、难挥发、不移动,以及对土壤中微生物偏低的毒性和在水中易降解的特性,使得胡桃青皮中胡桃醌进入土壤和水体后不会产生污染。
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