防晒剂是一类新型污染物。与其他个人护理品污染物相比,防晒剂的环境研究起步较晚,其环境归趋、转化产物的结构鉴定与毒性效应等方面的研究尚十分匮乏。本项目拟针对我国批准使用的化学防晒剂,根据产品用量、环境暴露水平和紫外吸收性质等因素,结合计算化学技术预测的光解活性确定重点研究对象;考察防晒剂在水环境中的直接光解动力学与典型地表水体成分引起的间接光解动力学;利用多种化学探针、自由基捕获与电子自旋共振等技术鉴定光降解过程中的主要活性中间体,借助萃取、色谱分离技术并结合质谱、红外、核磁共振等有机物结构表征技术鉴定防晒剂的主要光解产物结构,提出化学防晒剂进入地表水环境后的光解动力学规律与可能的反应机理。本项目将为深入了解防晒剂的环境归趋和全面评价其生态风险提供重要科学依据。同时,本项目将有助于深入认识地表水体成分(如腐殖质、过渡金属离子和各种无机阴离子)的光化学性质,从而推动环境光化学研究领域的发展。
UV filter;Sunscreen;Photodegradation;Chemical Kinetics;Aquatic Environment
防晒剂是一类新型污染物。与其他个人护理品污染物相比,防晒剂的环境研究起步较晚,其环境归趋、转化产物的结构鉴定与毒性效应等方面的研究尚十分匮乏。本项目首先考察了5种常见防晒剂在水环境中的光稳定性,并选取对氨基苯甲酸和阿替洛尔为模型污染物,重点研究了它们的直接光解以及天然水体成分引起的间接光解行为。项目利用多种化学探针、自由基捕获与电子自旋共振等技术鉴定光降解过程中的主要活性中间体,借助萃取、色谱分离技术并结合质谱、红外、核磁共振等有机物结构表征技术鉴定防晒剂的主要光解产物结构,提出了典型化学防晒剂进入地表水环境后的光解动力学规律与可能的反应机理。本项目为深入了解防晒剂的环境归趋和全面评价其生态风险提供了重要科学依据。同时,上述发现也有助于深化对地表水体成分(如腐殖质、过渡金属离子和各种无机阴离子)环境光化学的认识。