海水中农药的光化学降解研究

海水中农药的光化学降解研究

论文摘要

海洋有机光化学是海洋化学的重要分支,并与海洋生物、海洋环境等学科密切相关。对其进行系统深入的研究对进一步了解海洋中有机污染物的迁移变化规律具有重要的理论意义和实际意义。本论文在已有科学研究的基础上,采用实验室模拟的方法,探讨了海水中两种有代表性农药的光反应。通过仪器检测和实验分析,系统地研究了多菌灵和敌百虫的光降解反应。具体结果如下:1.多菌灵的光降解情况:(1)300W高压汞灯照射下,在三种介质中,多菌灵发生了光降解反应,且符合一级反应动力学行为。各种实验条件下速率常数(k)的变化范围为0.0052~0.0403min-1。(2)反应影响因素:a.光源:通过比较照射光源对多菌灵光反应的影响,发现高压汞灯对光反应的激发效率明显高于天然日光,而在黑暗条件下,多菌灵几乎不发生光降解反应。b.溶液介质:多菌灵在去离子水中光反应最快,人工海水与天然海水相比,在人工海水中反应速率快。c.氧气:在无氧气的条件下,多菌灵几乎不发生光降解,而在有氧溶液中多菌灵迅速降解。证明了氧气是光降解反应不可缺少的因素。d.重金属离子:Cu2+、Zn2+、Pb2+、Cd2+四种金属离子对多菌灵的光降解表现出不同的作用,最终表现出的影响是它们与溶液中的其它组分相互作用的共同结果。通过改变金属离子的浓度观察对光反应的影响,证明了不同浓度的金属离子对多菌灵光降解反应作用有所不同。Cu2+受到溶液的影响较小,在任何介质中都能抑制光反应,Zn2+、Pb2+、Cd2+在三种介质中对多菌灵的光降解影响差别很大。e.光敏剂:在不同介质中光敏剂对多菌灵的光降解都表现出促进作用,促进作用大小依反应物及反应溶液介质而定。f.pH变化:对多菌灵的光降解过程中反应液进行pH检测,发现去离子水中和人工海水中变化趋势为先升高后降低趋于稳定,而天然海水中表现为先降低后趋于稳定的趋势。2.敌百虫的光降解情况:在60分钟内,在300W高压汞灯照射下敌百虫几乎不发生降解,采用H2O2为催化剂可迅速降解,影响因素包括:(1)溶液介质:敌百虫在天然海水中降解最快,人工海水与去离子水比较,在去离子水中略快。(2)H2O2用量:H2O2的最佳用量为2.2g/L。(3)重金属离子:在去离子水中,加入Cu2+、Zn2+、Pb2+、Cd2+四种金属离子表现出不同的作用。Cu2+、Pb2+对敌百虫的降解起到了抑制的作用,Zn2+对敌百虫的降解几乎无影响,Cd2+起到了轻微的促进作用。(4)氧气:向反应液通入O2(80ml/min)降低了H2O2降解敌百虫的效率。综上所述,本论文针对海水中两种有机污染物,对其光降解和催化降解的反应情况、动力学及影响因素等方面进行研究,取得出了一系列研究结果。根据实验模拟结果,我们可以更好地了解天然海洋环境中该类农药的降解情况,为海洋环境中农药污染的治理提供重要的理论依据。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 0 前言
  • 海洋有机光化学的国内外研究现状
  • 农药的光化学降解
  • 海洋有机光化学的研究价值及意义
  • 1 文献综述
  • 1.1 光降解反应原理
  • 1.1.1 光吸收
  • 1.1.2 初级光反应
  • 1.1.3 次级光反应
  • 1.2 光降解反应动力学研究
  • 1.3 海洋有机物光化学降解反应的影响因素
  • 1.3.1 光照条件
  • 1.3.2 溶液介质
  • 1.3.3 氧气
  • 1.3.4 重金属离子
  • 1.3.5 光敏剂
  • 1.3.6 酸度(pH)
  • 1.4 小结
  • 2 实验部分
  • 2.1 实验设备、仪器与试剂
  • 2.1.1 实验设备
  • 2.1.2 分析仪器
  • 2.1.3 实验试剂
  • 2.1.4 反应溶液介质
  • 2.2 实验装置
  • 2.3 实验内容与步骤
  • 2.3.1 实验内容
  • 2.3.2 实验步骤
  • 3 结果与讨论
  • 3.1 多菌灵光化学降解动力学研究
  • 3.1.1 确定光降解反应的发生
  • 3.1.2 反应状况分析及动力学计算
  • 3.1.3 不同影响因素的作用
  • 3.1.4 小结
  • 3.2 敌百虫光氧化降解动力学研究
  • 3.2.1 确定光降解反应的发生
  • 3.2.2 不同影响因素的作用
  • 3.2.3 小结
  • 4 总结
  • 参考文献
  • 致谢
  • 硕士在读期间发表和撰写的论文
  • 相关论文文献

    标签:;  ;  ;  ;  ;  ;  

    海水中农药的光化学降解研究
    下载Doc文档

    猜你喜欢