多环芳烃存在状态
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多环芳烃广泛存在于人类生活的自然环境如大气、水体、土壤、作物和食品中。截止2013年4月份己知的多环芳烃约有200多种。大气中的PAHs以气、固两种形式存在,其中分子量小的2-3环PAHs主要以气态形式存在,4环PAHs在气态、颗粒态中的分配基本相同,5-7环的大分子量PAHs则绝大部分以颗粒态形式存在。水体中的多环芳烃可呈三种状态:吸附在悬浮性固体上;溶解于水;呈乳化状态。己知的地表水中的多环芳烃有20余种。地下水和海水中也检测了多环芳烃。土壤中PAHs的浓度一般在10-10μg/Kg范围内,城郊土壤中PAHs的浓度更高,达10-10μg/Kg。土壤的污染必然影响到作物的生长.蔬菜中BPa的含量以叶类蔬菜较多,根菜类和果实类蔬菜次之。
多环芳烃在环境中的迁徙转化
由于PAH主要来源于各种矿物燃料及其它有机物的不完全燃烧和热解过程这些高温过程(包括天然的燃烧、火山爆发)形成的PAH大多随着废气被排放到大气中。释放到大气中的PAH,总是和各种类型的固体颗粒物及气溶胶结合在一起。
因此,大气中PAH的分布、滯留时间、迁移、转化,进行干湿沉降等都受其粒径大小、大气物理和气象条件支配。在较低层的大气中直径小于1μm的粒子可以滯留几天到几周,而直径为1~ 10um的粒子较多只能滯留几天。大气中PAH通过干、湿沉降进入土壤和水体及沉积物中,并进入生物圈。
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PAHs在土壤中的垂直分布特征
有研究发现0-5cm的表层土壤比5- 20cm的土壤更易受到光解和挥发,所以0-~Scm表层土壤中的PAHs质量分数要低于5~-20cm 次表层土壤中PAHs的质量分数。Jackie 等人分析研究了南极30年前发生溢油地区的表层和次表层土壤,主要优控污染物为蔡,但致***物荧蒽、苯并(a)蒽都不同程度的被检出,并发现迁移到了较浅的深度。同时,研究发现土壤中有机碳的含量、土壤粒度、PAHs 性质和扰动、淋溶等均是影响PAHs纵向迁移的重要因素。天津污灌区土壤的研究中发现PAHs浓度明显高于非污灌区,且四环以上的PAHs的含量要明显增大:总体来看,随着土壤剖面深度的增加,PAHs含量明显降低,但在非污灌区剖面这种趋势变得平缓。经Perason相关分析得出,土壤有机质(SOM)和粘粒分别与PAHs在分布规律上有相关性。
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PAH的工作原理
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PAH (多环芳烃)作为常见杂质广泛存在于矿物油中,在254nm波长紫外光激发下,PAH受激发会在短时间的延迟后发出360nm波长的荧光,通过测量荧光的强度,可以估算出PAH的浓度,进而得到矿物油的大致含量。这种测量方式比测量吸收波长的方法更加灵敏,检测精度更高,目前市面上的此类仪器多基于此原理。由于我司产品Shdroid PAH01中采用单光子计数器对荧光信号进行采集,并使用参比光电二极管对因灯光强度波动和环境光造成的影响进行补偿校正,因此会比采用普通检测二极管的设备采集到更多更精准的数据,通过使用算法对UV LED关闭后样本荧光的寿命进行分析,不仅可以通过荧光强度获得PAH的总量,还可以根据荧光衰减速率分析出萘、蒽、菲等物质在样本中的比例。
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