以PAAS为结合相的薄膜扩散装置累积测量水体中的Pb2+和Cu2+

以PAAS为结合相的薄膜扩散装置累积测量水体中的Pb2+和Cu2+

论文摘要

DGT技术提供了一种在水溶液系统中定量的原位的测量某些活性物质的新方法。薄膜扩散技术采用可渗入离子的薄膜或水凝胶将结合相与本体溶液隔开,控制离子交换,进行原位定量分离累积。DGT技术主要用于作为一种新型的污染监测工具或者用于生物利用度—原位扩散量的测定。以液态聚丙烯酸钠(PAAS)为结合相,透析膜(CDM)为扩散层,组成的CDM-PAAS-DGT装置能够有效的原位累积水溶液中的金属离子或者简单有机或无机配合物中的金属离子。DGT技术不是测量自然水体中所有形式的金属,只能测量那些在结合相中能够累积的形式。决定因素就是结合相上活性功能团对金属的配位能力。这就形成了DGT技术的显著特点之一。本文研究了CDM-PAAS-DGT装置对Pb2+、Cu2+的累积情况,如PAAS与Pb2+、Cu2+的结合性质的研究,稳定常数、扩散系数的测定;并测定了CDM-PAAS-DGT装置对Pb2+、Cu2+的线性累积范围。以及当外界条件变化时CDM-PAAS-DGT装置的抗干扰能力,如重金属离子干扰实验,酸度、离子强度对CDM-PAAS-DGT装置累积能力的影响。实验还测定了CDM-PAAS-DGT装置在人工合成水以及不同的天然水中对Pb2+、Cu2+的累积能力。CDM-PAAS-DGT装置在自然水中对Pb2+、Cu2+的检测回收率为Pb2+(雪水95.20%,浑河水33.52%,南湖水30.50%),Cu2+(雪水98.14%,浑河水26.10%,南湖水49.07%)。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第1章 绪论
  • 1.1 实验背景
  • 1.2 环境污染
  • 1.2.1 概述
  • 1.2.2 水体污染
  • 1.2.3 重金属污染
  • 1.2.4 国内水环境的重金属污染现状
  • 1.3 环境分析与环境监测
  • 1.3.1 环境分析
  • 1.3.2 环境监测
  • 1.4 DGT技术
  • 1.4.1 DGT的发展历程
  • 1.4.2 概述DGT工作技术工作原理
  • 1.4.3 DGT技术的扩散相和结合相
  • 1.4.4 DGT技术的应用领域
  • 1.4.5 DGT技术的发展趋势
  • 第2章 实验部分
  • 2.1 实验仪器及试剂
  • 2.1.1 实验试剂
  • 2.1.2 实验仪器及装置
  • 2.2 实验部分
  • 2.2.1 透析膜预处理
  • 2.2.2 结合相含量的测定
  • 2.2.3 PAAS的浓度优选
  • 2.2.4 原子吸收分光光度计的实验参数
  • 2.2.5 竞争性实验
  • 2.2.6 离子强度对络合能力的影响
  • 2.2.7 酸度对络合能力的影响
  • 2.2.8 金属离子对络合能力的影响
  • 2+、Pb2+配位反应平衡常数的测定'>2.2.9 结合相PAAS与Cu2+、Pb2+配位反应平衡常数的测定
  • 2.2.10 扩散系数的测定
  • 2+、Pb2+的测量范围'>2.2.11 PAAS对于Cu2+、Pb2+的测量范围
  • 2.2.12 人工合成水的配制
  • 2+、Pb2+的累积'>2.2.13 DGT装置在人工合成水A中对于Cu2+、Pb2+的累积
  • 2+、Pb2+的累积'>2.2.14 DGT装置在人工合成水B中对于Cu2+、Pb2+的累积
  • 2.2.15 DGT装置在天然水中的应用
  • 第3章 结果与讨论
  • 3.1 薄膜预处理
  • 3.2 结合相含量测定
  • 3.4 竞争性实验
  • 3.5 结合相浓度优选
  • 2+、Pb2+结合能力的影响'>3.6 离子强度对PAAS与Cu2+、Pb2+结合能力的影响
  • 2+、Pb2+结合能力的影响'>3.7 酸度对PAAS与Ca2+、Pb2+结合能力的影响
  • 2+、Pb2+的结合能力的影响'>3.8 重金属离子对PAAS与Cu2+、Pb2+的结合能力的影响
  • 3.9 透析膜对DGT装置的影响
  • 2+、Pb2+与PAAS形成的络合物的稳定常数'>3.10 Cu2+、Pb2+与PAAS形成的络合物的稳定常数
  • 2+、Pb2+的扩散系数'>3.11 Cu2+、Pb2+的扩散系数
  • 2+、Pb2+的测量范围'>3.12 DGT对Cu2+、Pb2+的测量范围
  • 2+、Pb2+的测定'>3.13 DGT在人工合成水中对Cu2+、Pb2+的测定
  • 2+的测定'>3.13.1 DGT在人工合成水中对Cu2+的测定
  • 2+的测定'>3.13.2 DGT在人工合成水中对Pb2+的测定
  • 2+、Pb2+的测定'>3.14 DGT在天然水中对Cu2+、Pb2+的测定
  • 2+的测定'>3.14.1 DGT在天然永中对Cu2+的测定
  • 2+的测定'>3.14.2 DGT在天然水中对Pb2+的测定
  • 第4章 结论
  • 参考文献
  • 致谢
  • 相关论文文献

    • [1].DGT分析水中四环素类抗生素自由溶解态浓度[J]. 中国环境科学 2020(09)
    • [2].梯度扩散薄膜技术(DGT)的理论及其在环境中的应用Ⅱ:土壤与沉积物原位高分辨分析中的方法与应用[J]. 农业环境科学学报 2017(09)
    • [3].利用梯度扩散薄膜技术(DGT)研究沉积物中重金属生物有效性的应用展望[J]. 中国水利水电科学研究院学报 2015(06)
    • [4].利用DGT实时监测模拟根系吸收土壤重金属[J]. 生物化工 2015(01)
    • [5].不同土壤孔隙度对DGT提取Cd有效态含量的影响研究[J]. 中国农学通报 2016(12)
    • [6].巢湖沉积物有效态磷与硫的DGT原位同步分析研究[J]. 环境科学学报 2015(08)
    • [7].DGT法原位测量水体中金属有效态组分及动力学研究[J]. 农业环境科学学报 2017(06)
    • [8].DGT和传统化学法比较研究复合污染土壤中Cd的生物有效性[J]. 环境科学研究 2014(10)
    • [9].梯度薄膜扩散技术(DGT)与传统化学方法评估黑麦草吸收Cd的对比[J]. 环境化学 2012(12)
    • [10].DGT富集-乙基化GC-CVAFS测定天然水体中的甲基汞[J]. 地球与环境 2011(01)
    • [11].基于梯度扩散薄膜技术(DGT)的氨基生物炭覆盖沉积物-水界面铜、铅释放研究[J]. 湖泊科学 2020(01)
    • [12].DGT装置管道吹扫后的剂量率评估[J]. 中国辐射卫生 2020(04)
    • [13].DGT和化学提取法评价贵州赫章土法炼锌区污染土壤中镉的植物吸收有效性[J]. 农业环境科学学报 2017(10)
    • [14].DGT数码印花浆料在真丝绸预处理上的应用研究[J]. 丝绸 2016(03)
    • [15].梯度扩散薄膜技术(DGT)的理论及其在环境中的应用I:工作原理、特性与在土壤中的应用[J]. 农业环境科学学报 2011(02)
    • [16].基于DGT技术评估南四湖沉积物-水界面中Cr,Mo和W的潜在释放风险[J]. 海洋湖沼通报 2020(04)
    • [17].梯度扩散薄膜技术(DGT)的理论及其在环境中的应用Ⅲ——植物有效性评价的理论基础与应用潜力[J]. 农业环境科学学报 2018(05)
    • [18].基于DGT技术分析土壤重金属Cd、Ni的老化特征[J]. 农业环境科学学报 2019(11)
    • [19].薄膜扩散梯度(DGT)技术在环境微界面物质运移过程研究中的应用[J]. 农业环境科学学报 2020(08)
    • [20].薄膜扩散梯度(DGT)——技术进展及展望[J]. 农业环境科学学报 2018(12)
    • [21].黑臭河流沉积物磷、铁、硫的DGT同步分析研究[J]. 环境科学学报 2018(07)
    • [22].大辽河水系表层沉积物中重金属的迁移特征及生物有效性研究[J]. 环境科学 2008(12)
    • [23].大辽河水系表层沉积物中Cd的迁移动力学及生物有效性[J]. 环境科学学报 2008(12)
    • [24].湖泊沉积物孔隙水磷酸盐含量原位监测技术研究进展[J]. 地球与环境 2014(05)

    标签:;  

    以PAAS为结合相的薄膜扩散装置累积测量水体中的Pb2+和Cu2+
    下载Doc文档

    猜你喜欢