聚乙烯微塑料对水环境中典型农药的吸附行为研究

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微塑料是指粒径小于5 mm的塑料碎片。除微塑料自身作为新兴污染物外,微塑料还对有机物、重金属等污染物具有富集和协同迁移作用。近年来,微塑料污染受到了人们广泛的关注。各国学者对微塑料与持久性有机污染物、重金属、抗生素的复合污染进行了大量的研究,但微塑料与农药两者之间的相互作用尚未得到足够的重视。我国是一个农业大国,农药产量全球第一,农药是农业生产中的典型污染物,研究微塑料对农药的吸附行为特征,对于了解微塑料和农药符合污染具有重要的科学意义。本文选用聚乙烯微塑料和吡虫啉、茚虫威、噻嗪酮、苯醚甲环唑四种典型农药为研究对象,考察了水环境中微塑料浓度、pH、NaCl盐度等因素对微塑料吸附农药的影响,通过吸附等温线、吸附动力学、吸附热力学、微塑料表征和分子动力学模拟等分析手段,探索水环境中微塑料对农药的吸附机理。研究结果表明:(1)农药在微塑料上的吸附量随着时间推移而增加,在30 h时达到动态平衡。当农药浓度为50μg/L时,增加微塑料浓度导致微塑料的单位吸附量减少。pH在6-10范围内,随着pH值增加,微塑料对农药的吸附量逐渐增加。NaCl盐度在0.05%-3.5%范围内,随着盐度增加,微塑料对农药的吸附量呈下降趋势。(2)Freundlich吸附模型拟合较好,说明该吸附存在多层吸附。准一级动力学模型拟合较好,说明物理吸附占主导。吸附热力学表明吸附是自发、吸热的,且自发趋势随温度升高而增大。(3)扫描电镜和傅里叶红外光谱分析表明农药可能吸附在微塑料上,吸附量很少,红外光谱没有响应。分子动力学模拟表明微塑料对农药的吸附机理为表面吸附,且吸附主要受农药分子与PE分子间的范德华力和静电力。
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