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1、维普资讯http://www.cqvip.com第l2卷剪5期中国环境科学Vo1.12.No.51992年19月CHINA_ENVIR0NMENTALSCIENCEOctober,1992分子连接性指数法研究一煎垃挂整堕(角开大学环境科学系,无津300071)摘要对分子连接性指数(Mc1)法在环境科学领域的应用及其改进的探讨和研究结果表明:8McI和vMcI珐均可用于j甄测疏水有机化学品的理化参数;VMcI浩应用于亲水有机化学品较8McIj击更具优势l导出了运用于极性和非极性有机污染物的两个McI应用公式。关键词:刍母型(
2、MCI)·理化参数。t艺数季分子连接性指数法3、进作了初步探讨和研究。趔1Ma法探源纛迄夸为止,MCI法可分为简单分子连皓啦接性指数法(SMCI)和价分子连接性指数法(VMCI)两类。其定义式(以一阶项MCI为例)分别为;一1/毒性势d值=(6·6J)5。=o-一^(1)’l/图iMullikon电负性与d,d,=X(5:·6)’。5:=+P+一^.*=6.99+2.05(5一5)(3)(2)Rt0.989S=0.600N=9式中,一阶项SMCI,;一阶项式中,R相关系数标准偏差}Ⅳ样品个VMCr,64、:原子谗合的非氢原子数目,、数。P和“,原子i价层口轨道、P轨道和孤5、对电子又据MCI定义式知,SMCI=,(6。)及数目,6::原子f价层除与氢键台外的电子VMCI=,()。所以,综合上述结果得数目出,SMCI仅能解译出分子的大小程度亦即由方程(1)和(2)知,6:和6一的医Ⅱ在于:5一6(口+P+n一^)一(—h):牧稿日期。1'990年n月16日维普资讯http://www.cqvip.com中国环境科学12卷几何信息,而VMeI除具~SMC!功能外,品的理化参数具有良好的相关美系。表1列还可表达出分子的极性程度。两者的区别可出了*和*与多环芳烃(PAHs)、多氯以从其分别描述异丁烷和6、丙酮的差异中得到联苯(PCBs)、烷基苯(ABs))和卤代反映。苯类(HBs)正辛醇/水分配系数的相关关eO系。Il相美结果表明,运~SMCI和VMCI均e—e—ee—C—e可预铡疏水有机污染物的理化参数,并得到’:1.732*:1.732eO满意结果。102.2MCI法与亲水有机他学品理化参数e—e—ee—e—e由于SMeI仅能解译分子体积信息,而*=1.732=1.204极性功能团又对亲水化学品的性质起着重要作用,所以,若将SMeI法运用于亲水有机2MCI法的应用化学品,其结果不应成功。logK=0.340+0440(7、4)2.1MCI法与穗水有机化学品理化参数R=0.710S=0.970N=56有机化学品在水相和有机相(正辛醇或方程(4)是56种极性化学品(农药土壤有机质等)之间的分配行为取决于溶质等)的土壤有机碳吸附系数与其一阶项与溶剂间的各种作用。对于非极性污染物而SMeI之间的相关关系式“。由其值可言,疏水作用或伦敦色散力(其随分子体积见,两者相关关系密切度不高。增大而增加)是首要控制因素j但对于强极因VMeI法不仅能表达分子的大小,而性或含有离子功能团的化台物来说,亲水性且可以揭示产生分子极性的根源(电子和或非色散力作用可能变成8、影响分配的主要因孤对电子)。因此,运用该法预铡亲水性化素j介于上述两者之间的化学品的分配行为学品理化参数,较SMCI法应有所改进。则是非色散力和色散力共同作用的结果。IogBCF=0.147+0.789-*(5)依据本文第一部分讨论可知,SMeI和R=0.957N:21VMCI均具定量描述分子大小(体积)的logLC60=5.58—1.19·*(6)能力,因此,两者都应该与疏水性有机化学R=一0.903Ⅳ=21表1MCI和建承有机污染袖logK~相关关系维普资讯http://www.cqvip.com5期戴树桂等,分子连接9、性指数法研究(5)和(6)的研究对象均为强极性有毒有机污染物”。从两者的曰值可见,生态毒理学参数与一阶项VMCI的相关关系密切类似的VMC1与其它理化参数的相关关系也有成功的报道。尽管价MCr较简单MCI法而言,对亲水图2甲苯和苯酚结构式有机化学品理化参敛具有一定预测能力,但当研究对象极性很大(如羧酸等
3、进作了初步探讨和研究。趔1Ma法探源纛迄夸为止,MCI法可分为简单分子连皓啦接性指数法(SMCI)和价分子连接性指数法(VMCI)两类。其定义式(以一阶项MCI为例)分别为;一1/毒性势d值=(6·6J)5。=o-一^(1)’l/图iMullikon电负性与d,d,=X(5:·6)’。5:=+P+一^.*=6.99+2.05(5一5)(3)(2)Rt0.989S=0.600N=9式中,一阶项SMCI,;一阶项式中,R相关系数标准偏差}Ⅳ样品个VMCr,6
4、:原子谗合的非氢原子数目,、数。P和“,原子i价层口轨道、P轨道和孤
5、对电子又据MCI定义式知,SMCI=,(6。)及数目,6::原子f价层除与氢键台外的电子VMCI=,()。所以,综合上述结果得数目出,SMCI仅能解译出分子的大小程度亦即由方程(1)和(2)知,6:和6一的医Ⅱ在于:5一6(口+P+n一^)一(—h):牧稿日期。1'990年n月16日维普资讯http://www.cqvip.com中国环境科学12卷几何信息,而VMeI除具~SMC!功能外,品的理化参数具有良好的相关美系。表1列还可表达出分子的极性程度。两者的区别可出了*和*与多环芳烃(PAHs)、多氯以从其分别描述异丁烷和
6、丙酮的差异中得到联苯(PCBs)、烷基苯(ABs))和卤代反映。苯类(HBs)正辛醇/水分配系数的相关关eO系。Il相美结果表明,运~SMCI和VMCI均e—e—ee—C—e可预铡疏水有机污染物的理化参数,并得到’:1.732*:1.732eO满意结果。102.2MCI法与亲水有机他学品理化参数e—e—ee—e—e由于SMeI仅能解译分子体积信息,而*=1.732=1.204极性功能团又对亲水化学品的性质起着重要作用,所以,若将SMeI法运用于亲水有机2MCI法的应用化学品,其结果不应成功。logK=0.340+0440(
7、4)2.1MCI法与穗水有机化学品理化参数R=0.710S=0.970N=56有机化学品在水相和有机相(正辛醇或方程(4)是56种极性化学品(农药土壤有机质等)之间的分配行为取决于溶质等)的土壤有机碳吸附系数与其一阶项与溶剂间的各种作用。对于非极性污染物而SMeI之间的相关关系式“。由其值可言,疏水作用或伦敦色散力(其随分子体积见,两者相关关系密切度不高。增大而增加)是首要控制因素j但对于强极因VMeI法不仅能表达分子的大小,而性或含有离子功能团的化台物来说,亲水性且可以揭示产生分子极性的根源(电子和或非色散力作用可能变成
8、影响分配的主要因孤对电子)。因此,运用该法预铡亲水性化素j介于上述两者之间的化学品的分配行为学品理化参数,较SMCI法应有所改进。则是非色散力和色散力共同作用的结果。IogBCF=0.147+0.789-*(5)依据本文第一部分讨论可知,SMeI和R=0.957N:21VMCI均具定量描述分子大小(体积)的logLC60=5.58—1.19·*(6)能力,因此,两者都应该与疏水性有机化学R=一0.903Ⅳ=21表1MCI和建承有机污染袖logK~相关关系维普资讯http://www.cqvip.com5期戴树桂等,分子连接
9、性指数法研究(5)和(6)的研究对象均为强极性有毒有机污染物”。从两者的曰值可见,生态毒理学参数与一阶项VMCI的相关关系密切类似的VMC1与其它理化参数的相关关系也有成功的报道。尽管价MCr较简单MCI法而言,对亲水图2甲苯和苯酚结构式有机化学品理化参敛具有一定预测能力,但当研究对象极性很大(如羧酸等
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