刍议水环境中有机污染物的监测分析

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1、刍议水环境中有机污染物的监测分析刍议水环境中有机污染物的监测分析  在一些工业生产中,硝基苯以及同类的有机化合物都充当着原料的作用,但是在生产的过程中不可避免的会出现有毒物质的产生,这些有毒的物质无论是排入到下水道中还是混入生产车间的空气当中,都会对环境造成污染,对人体的健康造成一定的威胁。我国对地表水的质量标准做出了明确的规定,要求其中硝基取代基要经过严格的监测和分析。针对当下的技术手段和监测的方式而言,当下的硝基苯类的有机物质主要采用的技术是气相色谱分离技术,但在先前的处理过程里用到的萃取溶剂是苯,需要注意的就是苯具有致癌性,因此尽量的避免二次污染。  1.国

2、内的水环境中有机污染物的监测必要性与现状  水环境污染的严重和现代工业发展有本文由.L.收集整理着直接的联系,有机污染物的监测也逐渐的成为世界研究的热点话题,所谓水体的污染就是指由于垃圾的不正当排放,使得水体的物理化学成分中有的指标超标,这不仅会对环境造成一定的影响而且会使得人体和水资源周边的生物生存受到一定的威胁,随着我国的发展,工业的加强,更加需要加强这方面的关注度。我国对水环境中的质量监测已经持续了好多年了,在水环境的污染治理和防治方面也取得了一定的成就,有机类的污染物质监测的指标主要是COD、BOD等富有一定综合性的,这些指标在一般的有机污染无疑会起到必要

3、的效果,但是由于其具有较强的综合性,因而存在很大的漏洞不足,对于水中的那些微量的有机物造成的污染就无法起到必要的监测效果了,不过随着时代的发展,科技的进步,现代的分析技术有了长足的发展,GC/MS等技术也逐渐得到了完善,对有机物质的污染起到了很好的控制作用。  2.水环境中硝基苯的环境分布以及化学性质  硝基苯由于其物理化学结构的特点,具有一定的毒副作用,而且这种作用相对比较持久,当其融入河道中或者地下水中之后,由于其较强的稳定性,在水中更新降解的速度较慢,很容易就渗入到地下水系统中,可以对沿河的水源或者地下水资源造成可持续性的威胁。而这些进入到水环境中的硝基苯类

4、污染物主要来自于工业的排放,由于近年来环保力度的加大,全球在水中发现的有机物有七百多种,这么多的有机物中有大约一百种会对生物体的健康造成威胁,随着我国调查的深入,已经发现多处地下水遭到污染,由于事故的不断涌现,使得有机污染物的治理成为我们在水环保中重点关注的问题。现在国内外对于如何将硝基苯转化降解做了很多的研究,但是基本上针对性较强,没有统一的治理方案,所以这是我们在研究监测方法中需要重点发展的方向。  3.水环境中硝基苯的监测分析现状  3.1 光度的监测方法  在光度法中主要区分的有:首先,还原偶氮光度法,这种方法就是在原先的光度法中进行了一定改进,其原理就是

5、将硝基苯来还原成苯胺,在利用苯胺的分析方法来进行量的分析,从而准确的了解硝基苯的含量,减小误差;其次,就是阻碍动力学的光度法,该方法操作简单、快速,选择性好,灵敏度高,尤其是对环境水样中的硝基苯的测定,结果令人满意。李成平等研究了在稀盐酸介质中,痕量间二硝基苯能灵敏地阻抑Fe3+催化高碘酸钟氧化孔雀绿的反应测定了环境水样中的间二硝基苯。姚绍龙研究了在pH为2.20的酸性介质中,以二氯化锡为活化剂,硝基苯能阻抑碘酸钾氧化甲基橙褪色,加入溴化十六烷基三甲铵提高测定灵敏度,分析测定了工业废水中的硝基苯。韩长秀等研究了在酸性介质中,痕量邻二硝基苯阻抑溴酸钾氧化甲基红褪色的

6、原理对餐饮污水中的邻二硝基苯进行了测定;再者,有人工神经网络一分光光度法,这种方法研究始于1943年,是由神经元相互联接而成的自适应非线性动态系统。于1986年在化学中开始得到应用。有的研究者采用人工神经网络一分光光度法建立了制药废水和染料废水中硝基苯类化合物的分析方法,但该方法主要适用于基体不太复杂、干扰物浓度与待测物浓度比例不太高的工业废水中硝基苯类化合物多组分的同时分析测定。  3.2 色谱分析的方法  在色谱的分析方法中主要包括了气相色谱以及高效液相色谱两种分析方法;前者的测定监测中,主要利用固相微萃取的方式来对水环境中的硝基苯类化合物进行分析研究,现已知

7、能够测出水中9种硝基苯类的化合物,与此同时也有研究者利用树脂吸附气相色谱的方法来监测水中的硝基苯类的污染物,已顺利测出10类硝基苯类的化合物。在后者的研究中主要采取反相高效液相色谱系统,对水环境中的硝基苯类化合物进行监测。  3.3 其他的监测方法  当然随着科学研究的进步与深入,使得各种各样的方法不断出现,例如,其中有极谱法、气相色谱一质谱法(GC.MS)和薄层层析法等来测定硝基苯类化合物。还有的学者研究了差分脉冲极谱法测定了苯胺中微量硝基苯。另外有的还利用GC.MS测定了空气中硝基苯类化合物、用薄层层析法对硝基苯类化合物进行了鉴定。  4.总论  随着人们对环

8、境保护的日

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