【摘 要】
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由于农药在施用过程中,可以通过各种途径进入水体,而这种过程是在极其广泛的范围内进行的,因此不易控制。农药通常具有较高的生物活性,对水生生物有着较大的影响。农药的产量和使
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由于农药在施用过程中,可以通过各种途径进入水体,而这种过程是在极其广泛的范围内进行的,因此不易控制。农药通常具有较高的生物活性,对水生生物有着较大的影响。农药的产量和使用量逐年增加,使进入水体和大气的农药也相应增加。低含量农药在水体和大气中的滞留、残存对人体健康的不利影响还了解很少。由于农药在有机体的器官和组织中,尤其在脂肪组织中的高蓄积能力,以及一些农药潜在的致畸、致癌、致突变效应和对神经系统的损害能力,使得研究农药在环境中的行为具有重要的意义。为了正确地了解农药在环境中的化学行为,必须研究它们在环境中的来源、分布、归趋,以及分解活性及其残留。
本论文主要研究了起始浓度、气流量和温度等环境因素对乐果在水气界面挥发速率的影响,并且初步研究了有机磷农药在水气界面的短期演交。研究表明乐果在水气界面的挥发符合一级动力学模型。保持其中两个因素不变,改变第三个因素,可分别得到不同因素与乐果的挥发速率常数的关系。气流量Q与乐果挥发速率常数k之间的关系为k=-0.00361+5.27575×10<-4> Q+2.10417×10<-7>Q<2>。温度T与乐果挥发速率k之间的关系为k=0.0641-0.009 T+3.11074×10<-4> T<2>。起始浓度C<,0>与乐果挥发速率k之间的关系为k=-0.14802+0.00194 C-3.463×10<-6> C<2>。
采用GC和GC-MS方法进行定性和定量分析,初步研究了乐果在短期挥发过程中的演变,检测结果表明乐果在去离子水中,挥发时间在25小时内未发现乐果的结构发生演变。
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