简介:摘要:水中金属污染物主要包括重金属铬、铅、汞、锌等以及类金属砷、硒等。这类污染物主要通过金属冶炼加工、化工废水的排放等途径进入水中,在水体中不易被微生物分解,同时易富集在生物体内,经食物链逐级富集,最终危害人体健康,因此做好水中重金属的监测预警工作显得尤为重要。当前测定水中重金属的方法主要有火焰原子吸收法(FAAS)、石墨炉原子吸收法(GFAAS)、电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)、电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)等。其中,ICP-MS法是新近发展起来的测试技术,与其余三种分析方法相比,该法具有检出限低、动态线性范围宽、干扰少、分析精密度高、分析速度快、可同时测定多种元素以及可提供精确的同位素信息等分析特性,特别适合水中痕量或超痕量金属元素的分析。基于此,本篇文章对盐酸浓度对ICP-MS测定水中重金属的影响进行研究,以供参考。
简介:摘要:土壤重金属污染对环境和人类健康造成了严重影响,因此对其来源解析与修复技术的研究具有重要意义。随着工业化和城市化的发展,人类活动导致土壤中的重金属含量不断增加,理解重金属污染的来源对于采取有效的修复措施至关重要。目前,生物修复、化学修复和物理修复等修复技术被广泛应用于土壤重金属污染的治理。生物修复利用植物和微生物的生物吸附、转运和还原能力来降低重金属含量;化学修复则利用添加剂和电化学方法改变重金属的形态和迁移性;而物理修复通过固化、置换和覆盖等手段来隔离和稳定土壤中的重金属。本文将综述这些修复技术的研究进展,并讨论其在实际应用中的优缺点与面临的挑战,以期为土壤重金属污染治理提供参考和启示。
简介:摘要:我国是矿产资源丰富的国家之一。随着国民经济的快速增长,矿产资源的开采速度不断加快,形成了大面积的金属矿山采空区和废弃地,因矿产资源开发受污染的国土面积随之扩大。金属矿山开发在助推国民经济发展的同时,也带来了严峻的环境问题。金属矿山采选过程通常会使用化学药剂,产生的有害物质经循环后固定在土壤中,造成土壤污染,致使土体遭到不同程度的破坏。金属矿山的土壤污染隐蔽、不可逆、持续时间长,重金属经食物链流动和大气循环而被人体摄入,威胁人体健康和生态安全。“十四五”期间,国家高度重视生态文明建设,矿山生态修复作为地方政府考核的量化指标之一,重金属污染土壤修复是其中不可回避的问题。因此,有必要深入进行相关研究,努力寻求最优解决方案。