【摘 要】
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目的环境数据表明苯甲酰脲类农药在土壤、水体、沉积物等均有不同程度检出,其原药与可能的代谢产物对非靶标生物表现出一定的潜在毒性。我们利用自制发明的g-C3N4纳米薄膜光
【机 构】
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山西大学环境与资源学院; 中北大学化工与环境学院;
【基金项目】
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国家自然科学基金(21407101,21406211)
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目的环境数据表明苯甲酰脲类农药在土壤、水体、沉积物等均有不同程度检出,其原药与可能的代谢产物对非靶标生物表现出一定的潜在毒性。我们利用自制发明的g-C3N4纳米薄膜光催化剂,建立了一种快速可靠地研究农药光降解行为的工作体系,探讨此类农药在可见光作用下的降解特性及生物安全性。方法以300w氙灯模拟可见光光源,利用UV-Vis和HPLC考察g-C3N4纳米薄膜对3种不同取代基类型、共七种苯甲酰脲农药的降解动力学,并通过UPLC-MS解析各种农药的光降解产物,分析其相似的光降解途径,最后采用斜生栅藻毒性试验比较多种苯甲酰脲类农药与其主要降解产物的生物毒性。结果由降解动力学方程计算得到七种苯甲酰脲类农药的降解速率常数,发现药物降解率与卤原子数量呈正相关,且取代基团吸电子能力越强,降解速率越快,这一结果与Gaussian软件运算出的分子结构能量一致。UPLC-MS分析结果表明七种苯甲酰脲农药均会发生脲桥断裂,并发现2-氟苯甲酰胺为共同的主要降解产物。急性毒性试验结果表明药物卤取代越多毒性越大,芳环取代大于烷氧基,毒性大小表现为:氟啶脲>氟虫脲>虱螨脲>氟铃脲>氟酰脲>伏虫隆>伏虫脲,同时发现光降解产物2-氟苯甲酰胺的毒性略低于原药。结论 g-C3N4纳米薄膜在模拟太阳光条件下可以显著降解多种苯甲酰脲类农药,光照3h降解率达到61%-85%,发现不同药物光降解速率和生物毒性与分子取代基、分子电子空间分布有关。
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