水环境中36种农药残留的同时分析方法及其应用

水环境中36种农药残留的同时分析方法及其应用

论文摘要

农业生产中广泛应用的农药通过沉降、地表径流等途径进入水环境后,引起水资源污染、水生生态系统破坏、食品安全等一系列问题。随着高毒的有机氯、有机磷农药的禁用和限用,拟除虫菊酯、酰胺、苯胺、唑类杂环等“新一代”农药的用量不断加大,但是这些农药在水环境中的存在、行为和污染效应研究尚未受到足够关注。本论文以固相萃取(SPE)为富集和净化手段,应用气相色谱检测技术建立了水环境(表层水和沉积物)中36种常用农药准确、快速、高灵敏的分析方法,并将其成功用于九龙江口和厦门西海域水环境中农药污染状况的调查。主要研究内容和结果如下:(1)建立了河水和海水中36种目标农药的固相萃取-气相色谱分析方法实验以气相色谱-电子捕获检测器(GC-ECD)作为初步定性及定量手段,气相色谱-质谱联用(GC-MS)作为确证方法,通过优化色谱条件,建立了36种目标农药的高灵敏、准确可靠的仪器分析方法。优化后,仪器的测定限为0.09~2.66μg/L,线性范围为0.9~2600.0μg/L。实验在比较5种固相萃取柱萃取效果的基础上,选择Oasis?HLB作为水样中36种农药的固相萃取柱,考察了洗脱溶剂、上样速度、穿透体积、pH值和离子强度等因素对HLB固相萃取柱萃取效果的影响。方法优化后确定:分析实际水样时不调整水样pH值和氯化钠浓度,分析水样体积为1.0 L,上样速度为4mL/min,通过在富集水样后的HLB上串联除水用无水硫酸钠SPE柱和净化用LC-NH2柱,以2 mL/min的流速,用3 mL乙腈、10 mLl:1(vol.)丙酮-正己烷及10 mL乙酸乙酯进行洗脱和净化。以四氯间二甲苯、环氟菌胺和氟丙菊酯为替代物,PCB103为内标物,分析九龙江河口表层水样,得到基底加标回收率和相对标准偏差(RSD,n=3)分别为62.2%~124.1%,0.2%~9.6%(淡水)和64.5%~131.3%,0.2%~10.3%(海水);方法检出限为0.06~0.98 ng/L。(2)建立了表层沉积物中目标农药的分析方法以乙腈为萃取溶剂、均质和超声波辅助萃取、Carb-NH2串联固相萃取柱净化,建立了表层沉积物样品中35种农药残留的分析方法。在优化的条件下,15 mL乙腈均质萃取3 min再超声萃取3 min(两次)能很好地萃取表层沉积物中的35种目标农药,串联的Carb-NH2柱用4次每次3 mL的1:1(vol.)丙酮-正己烷洗脱,能够很好地净化萃取液,除丙环唑外35种农药的回收率在63.7%~104.2%之间,且相对标准偏差(RSD,n=3)在0.1%~10.3%之间,具有较好的重现性;方法检测限为0.01~0.56μg/kg(干重)。(3)运用所建立的方法调查九龙江口及厦门西海域水环境中目标农药的污染状况运用建立的水和沉积物中多种农药残留的同时分析方法,于2007年4月对九龙江口及厦门西海域表层水和沉积物中6类36种农药的污染状况进行了调查。发现有2种有机氯、7种有机磷、2种苯胺、3种酰胺、4种唑类杂环和8种菊酯类农药在表层水中被检出,检出的农药总量在24.8 ng/L~609.5 ng/L之间;有3种有机氯、5种有机磷、3种酰胺、3种唑类杂环和7种菊酯类农药在沉积物中被检出,检出的农药总量在14.1~122.6μg/kg(干重)之间。通过与已有研究的结果比较,发现部分酰胺、苯胺、唑类杂环和菊酯类等“新一代”农药的检出浓度和范围远高于传统的有机氯、有机磷农药,其对水环境的污染状况已经不可忽视。随着有机氯、有机磷农药的削减和禁用,“新一代”农药必将得到进一步推广和应用,对水环境的污染也将随之增大,十分必要对其环境行为和效应开展深入研究。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 第1章 绪论
  • 1.1 我国的主要农药种类及其在环境中的归宿和效应
  • 1.1.1 我国的主要农药种类和使用状况
  • 1.1.2 农药进入水环境的途径和归宿
  • 1.1.3 水环境中农药污染的效应研究
  • 1.2 水环境中农药残留的污染状况
  • 1.3 水环境中农药残留前处理方法的研究进展
  • 1.3.1 水中农药多残留分析的前处理方法
  • 1.3.2 沉积物中农药多残留分析的前处理方法
  • 1.4 课题的提出、研究内容和技术路线
  • 1.4.1 研究课题的提出
  • 1.4.2 研究内容和技术路线
  • 第1章参考文献
  • 第2章 河水和海水中36种有机农药的固相萃取-气相色谱同时分析方法
  • 2.1 引言
  • 2.2 实验材料、试剂及仪器
  • 2.2.1 材料与试剂
  • 2.2.2 仪器与装置
  • 2.3 实验部分
  • 2.3.1 目标农药的气相色谱(GC-ECD/GC-MS)分析
  • 2.3.2 水样的固相萃取方法
  • 2.4 结果与讨论
  • 2.4.1 气相色谱和气相色谱-质谱联用检测方法的优化
  • 2.4.2 水样固相萃取方法的优化
  • 2.4.2.1 固相萃取柱类型的选择
  • 2.4.2.2 洗脱溶剂的选择和洗脱方法的优化
  • 2.4.2.3 穿透体积和水样的过柱速度
  • 2.4.2.4 水样pH对固相萃取的影响
  • 2.4.2.5 水样离子强度对固相萃取的影响
  • 2.4.2.6 HLB洗脱液的净化
  • 2.4.3 基底加标回收率和方法检测限
  • 2.4.4 水样品分析中的质量控制
  • 2.5 本章小结
  • 第2章参考文献
  • 第3章 表层沉积物中36种农药的分析方法研究
  • 3.1 引言
  • 3.2 实验材料、试剂及仪器
  • 3.2.1 材料与试剂
  • 3.2.2 仪器与装置
  • 3.3 实验方法
  • 3.3.1 表层沉积物样品的前处理方法
  • 3.4 结果与讨论
  • 3.4.1 表层沉积物萃取条件的优化
  • 3.4.1.1 萃取溶剂的选择和用量
  • 3.4.1.2 均质萃取时间和超声萃取时间对萃取效率的影响
  • 3.4.2 沉积物萃取液的固相萃取净化
  • 3.4.3 基底加标回收率和方法检测限
  • 3.4.4 表层沉积物样品分析中的质量控制
  • 3.5 本章小结
  • 第3章参考文献
  • 第4章 九龙江口及厦门西海域水环境中36种农药的污染状况调查
  • 4.1 引言
  • 4.2 实验材料、试剂及仪器
  • 4.2.1 材料与试剂
  • 4.2.2 仪器与装置
  • 4.3 实验部分
  • 4.3.1 采样站位设置
  • 4.3.2 样品采集与保存
  • 4.3.3 表层沉积物有机质含量的测定
  • 4.3.4 表层水中农药残留分析
  • 4.3.5 表层沉积物中农药残留的分析
  • 4.3.6 采样样品分析中的质量控制
  • 4.4 结果与讨论
  • 4.4.1 表层水和沉积物中目标农药的检测结果
  • 4.4.2 与其他区域中农药污染状况的比较
  • 4.5 本章小结
  • 第4章参考文献
  • 第5章 结语
  • 5.1 本研究的贡献
  • 5.2 本研究的不足之处
  • 5.3 研究展望
  • 攻读硕士学位期间完成的论文
  • 致谢
  • 相关论文文献

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