酸沉降导致的土壤酸化过程在一定程度上可能影响污染物的环境行为。有机污染物,尤其是难降解疏水性有机污染物在土壤酸化条件下的稳定性是一个值得关注的环境化学问题。本项目希望利用申请者在土壤有机矿质复合体与污染物相互作用方面所做的一点力所能及的探索性研究积累,通过污染土壤中有机矿质复合体的提取,结合傅立叶转换红外光谱FTIR、扫描电镜SEM、激光共聚焦显微CLSM和三维荧光光谱等表征方法,初步研究作为典型疏水性化合物的多环芳烃(PAHs)在酸化土壤有机矿质复合体中的物理化学行为。希望这一探索性研究工作能有助于理解和描述土壤酸化条件下有机矿质复合体微结构中难降解疏水性有机污染物的可移动性和生物有效性变化。
Soil acidification;organo-mineral aggregates;polycyclic aromatic hydrocarb;hydrophobic organic pollutants;stability
酸沉降导致土壤酸化的过程可在一定程度上影响土壤中污染物的环境行为,尤其是难降解疏水性有机污染物在土壤酸化条件下的稳定性是一个值得关注的环境化学问题。本项目以USEPA优先控制的16种多环芳烃为研究对象,运用土柱淋溶实验模拟实际的降雨过程,分析了红壤中溶解性有机质及多环芳烃的释放特征,并对多环芳烃和溶解性有机质进行关联分析。研究结果表明,在模拟酸雨作用下,红壤中有机质和多环芳烃均能被释放出来,模拟酸雨的pH值和淋溶量是影响有机质和多环芳烃释放的重要因素;通过污染土壤有机矿质复合体的提取,综合运用傅立叶红外光谱(FTIR)、扫描电子显微镜(SEM)、X射线衍射(XRD)和激光共聚焦显微镜(LSCM)等微观表征手段和波谱学分析方法,初步探讨了作为典型疏水性有机污染物的多环芳烃在土壤酸化条件下的释放机制,结果表明酸雨破坏了红壤有机矿质复合体的结构,使有机矿质复合体中的有机质和多环芳烃一起被释放出来,且酸雨对复合体中低环多环芳烃的释放影响较大,多高环多环芳烃的释放影响较小。本研究结果有助于理解和描述土壤酸化条件下土壤有机矿质复合体微结构中难降解疏水性有机污染物的可移动性和生物有效性的变化。