水溶液中嗪草酮的光化学行为研究

席鹏飞 | -> | 566| 1| 0.327256MB |嗪草酮,光降解,量子产率,活性氧类物种

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摘要: 以氙灯为光源模拟太阳光, 研究了农药嗪草酮(MT ) 在水溶液中的光降解; 探讨了pH 值以及天然水体中广泛存在的光敏剂腐殖酸、硝酸根和Fe3+ 等对嗪草酮间接光解的影响; 测量了嗪草酮量子产率及其与活性氧类物种( ROS) Ó OH和1O2的反应速率常数. 结果表明, 在pH值3. 5 ~ 9. 5范围内, 嗪草酮直接光降解速率随pH 值升高而降低. pH = 7 时, 腐殖酸具有光屏蔽作用而抑制嗪草酮光降解, 硝酸根和Fe3+ 对嗪草酮间接光降解基本没有作用. 嗪草酮与1O2反应速率常数为0 m ol- 1# L# s- 1, 与Ó OH反应速率常数为5. 7 @ 109 m ol- 1# L# s- 1. 在天然水体中嗪草酮与Ó OH反应最小半衰期为68 h, 远远大于北纬40b ( 40bN )下直接光解半衰期. 以上研究结果表明, 嗪草酮直接光解占主导作用, 其量子产率为0. 01. 预测在40bN春、夏、秋、冬时嗪草酮直接光解半衰期分别为1. 44、1. 08、2. 58和5. 10h, 室外太阳光照实验结果显示, 在40bN秋季嗪草酮的半衰期为2. 98 h, 与理论预测值接近.
    近年来, 农药的大规模使用造成了一系列环境污染问题, 引起了国内外科研工作者的广泛关注
( Ko lp in et al. , 2002). 嗪草酮(Me tribuzin) 又名赛克( senco r) 或立克除( lexone) , 是广泛应用于大豆、马铃薯、番茄和甘蔗等旱地作物的一种防除杂草三氮苯类除草剂. Law rence等( 1993) 在地表水中频繁地检测到嗪草酮母体及其脱硫或去氨基代谢物的存在, 嗪草酮的浓度范围从低于检出限到10. 2Lg# L- 1. 同时, 研究报道指出, 嗪草酮是一种内分泌干扰物质, 它对高等动物具有异常的生理效应, 当残留的嗪草酮进入生物体内并富集到一定程度时就会产生生物毒性( Zhang et al. , 1987) . 因此, 研究嗪草酮在天然水体中的迁移转化及其环境归宿显得十分重要.
    新近的研究表明, 太阳光降解对于地表和地下水中有机污染物的迁移转化起着重要的作用( Boreen et al. , 2003; Lin et al. , 2005) . 太阳光辐射下, 污染物在环境中发生直接和间接光解. 一些污染物如抗生素类物质可通过自身吸收太阳光而发生直接光降解( Oka et al. , 1989; Andreozziet al. , 2004) . 因此, 太阳光降解成为这些物质在地表水中主要的去除途径. 此外, 天然水体中普遍存在腐殖酸、藻类、Fe3 + 或Fe2+ 以及硝酸盐等光敏剂.在太阳光照下, 它们能够诱导产生1O2、O# -2 和ÓOH等活性氧类物质( ROS ) , 进而氧化有机污染物(H aag et al. , 1986; V ialaton et al. , 2002) .    本文以氙灯为光源模拟太阳光, 对水溶液中嗪草酮的光解行为进行初步研究, 并探讨pH 值及NO-3 、腐殖酸和Fe3 + 等因素对嗪草酮光降解的影响. 通过测量嗪草酮与Ó
OH以及1O2的反应速率常数和嗪草酮的量子产率, 预测在不同季节和纬度下嗪草酮的半衰期, 并通过实验来验证理论预测值的可靠性. 旨在为预测嗪草酮在天然水体中的迁移转化、环境归趋和潜在生态风险提供理论依据.
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