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化学品的生产和使用极大地推动了人类社会的发展,但是越来越多的工业废弃物、残留农药、生活垃圾等有机污染物通过各种途径进入到环境中。其环境危害性主要表现在化学致癌、致畸、致突变效应,在其迁移、转化过程中,这些有机污染物的浓度水平可能富集提高数倍甚至数百倍数千倍,因而对生态环境和人体健康而言是一种巨大的潜在威胁,目前已成为一个倍受关注的新的全球性环境问题。
长期以来,对于环境中有毒有机物的监测主要采用液-液萃取的方法,通常使用正辛醇来模拟生物有机体,预测有毒有机污染物的生物富集能力,液-液萃取方法有其不足之处,如要求化合物的水相浓度在实验前后具有较大的变化范围,而且只能预测单一化合物的脂溶性等。C18EmporeTM膜因其众多的优势,是一种更好的,更为简便易操作的技术,C18EmporeTM膜可替代正辛醇模拟生物有机体富集水环境中的有毒有机污染物,通过测定C18膜所吸附的有机物量来推算污染物的分配系数。
本文以平衡分配模型(Equilibrium Partition Models)为基础,以1,2,4,5-四氯苯为研究对象,将恒温震荡与C18膜仿生固相萃取法相结合,最终目的是将C18膜直接放入水体中富集有毒有机化合物一定时间,处理后进气相色谱检测,监测方法将更为可靠简单。
本文将C18膜仿生固相萃取以及气相色谱分析相结合探讨了分配平衡时间、温度、盐度以及C18膜膜量对非极性化合物1,2,4,5-四氯苯的C18膜/水分配过程的影响。结果表明:脂溶性小于或接近1,2,4,5-四氯苯的有机污染物在恒温震荡条件下C18膜与水之间分配平衡96小时可达到平衡;不同温度和盐度对1,2,4,5-四氯苯的C18膜/水的分配过程影响很小,本文推荐实验温度为25℃;恒温震荡条件下1,2,4,5-四氯苯C18膜/水分配平衡时间受溶液体积和容器容积的影响,但不受溶液中C18膜膜量的影响,和文献[1]得到的结论一致,因此本实验建议容器体积为2.5L时,溶液体积为1L,C18膜用量0.025g左右。本文研究将为C18膜仿生固相萃取技术直接监测评价野外现场水体中有毒有机污染物打下基础,提供科学依据。