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国家自然科学基金(20177001)

作品数:5 被引量:45H指数:4
相关作者:陈左生李伟刘耕耘王关玉李常青更多>>
相关机构:北京大学更多>>
发文基金:北京市自然科学基金国家自然科学基金更多>>
相关领域:环境科学与工程更多>>

文献类型

  • 5篇中文期刊文章

领域

  • 5篇环境科学与工...

主题

  • 4篇二噁英
  • 3篇土壤
  • 2篇痕量
  • 2篇二噁英类
  • 1篇毒性当量
  • 1篇液相
  • 1篇液相色谱
  • 1篇溶剂
  • 1篇色谱
  • 1篇气质联用
  • 1篇气质联用仪
  • 1篇呋喃
  • 1篇污泥
  • 1篇污染
  • 1篇污染水
  • 1篇污染水平
  • 1篇相色谱
  • 1篇氯代二苯并
  • 1篇活性污泥
  • 1篇高效液相

机构

  • 5篇北京大学

作者

  • 5篇陈左生
  • 4篇刘耕耘
  • 4篇李伟
  • 3篇黄萍
  • 3篇周正
  • 3篇李常青
  • 3篇王关玉
  • 2篇史烨弘
  • 1篇沈杨
  • 1篇李常清

传媒

  • 3篇环境科学研究
  • 1篇环境科学学报
  • 1篇环境科学

年份

  • 1篇2010
  • 1篇2006
  • 3篇2004
5 条 记 录,以下是 1-5
排序方式:
二噁英类分析用溶剂的超高纯化技术被引量:2
2004年
设计、开发了二英呋喃分析专用高纯溶剂的提纯装置,通过104倍的高度浓缩后,经高分辨率气相色谱-高分辨率质谱联用仪的检测,对该提纯装置的提纯效果进行了验证评价。经验证,国产分析纯级甲苯、正己烷、二氯甲烷、丙酮等溶剂中二英呋喃类以及其他杂质等干扰物的存在量被控制在10-15g以下(仪器检测下限值)。该溶剂提纯装置体积小、操作方便,能够满足二英研究实验室所需的超高纯品质的二英级溶剂的需求,极大地降低了二英的研究成本。
陈左生李伟李常青黄萍刘耕耘周正
关键词:二噁英
二噁英/呋喃类的PGC柱-高效液相色谱精制法被引量:4
2004年
针对现行二英物质的三氧化二铝柱分离净化技术的缺陷,介绍了目前最新的二英类物质间的单离纯化技术———高效PGC(PorousGraphiticCarbon)柱-液相色谱分离方法的实际应用。通过13C-二英类物质的实际分离条件以及分析流程的研究,二英类的最终纯化技术达到自动化。对实际土壤中二英类物质的分析结果表明:单分离二英类物质组分效果良好,回收率稳定达到99%以上,自动化程度高;溶剂用量少,安全性好;排除了人为干扰,减少了操作过程的失败。
李伟陈左生李常青黄萍刘耕耘周正王关玉
关键词:高效液相色谱超痕量
土壤中二噁英/呋喃类物质的ASE高效提取法被引量:6
2004年
研究了用高效溶剂提取方法测定土壤中二英类物质,特别对与提取效率相关的条件如提取次数等进行研究。得出土壤中二英类物质各异构体的提取效率与提取次数有关。提取率99%以上(3次提取),仅要1h。与国外同一土壤索氏提取法的提取结果进行了比较,表明ASE有提取溶剂用量少、时间短、效率高、实验步骤简化等优点。
李伟陈左生李常青黄萍刘耕耘周正王关玉
关键词:土壤痕量分析
活性污泥与施泥土壤中二噁英污染水平的研究被引量:5
2010年
研究了北京市大兴污泥堆肥厂不同处理阶段的活性污泥和周边的施泥农田土壤中PCDD/Fs污染水平,并与周边背景土壤进行比较.不同处理阶段活性污泥的PCDD/Fs浓度水平为3118.31~3617.36pg/g,毒性当量(TEQ,下同)为26.19~35.81pg/g,在世界范围处于中等偏下水平.施泥农田土壤和背景土壤中PCDD/Fs总浓度水平分别为55.05~72.07pg/g、8.69~18.06pg/g,毒性当量分别为1.20~2.64pg/g、0.28~0.39pg/g,污泥农用导致施泥农田土壤中PCDD/Fs及其各异构体的浓度含量均有提高,浓度总量增高因子在3.0~8.3之间,施泥农田土壤中PCDD/Fs的浓度与施泥比率呈正相关性.施泥农田土壤与施用的活性污泥中PCDD/Fs的17种异构体浓度分布模式十分相似,而与背景土壤中PCDD/Fs各异构体浓度分布模式差异较大,由此说明,活性污泥是施泥农田土壤中PCDD/Fs的主要来源.本研究探讨了施用活性污泥对农田土壤中PCDD/Fs污染水平的影响,揭示了施泥农田土壤中PCDD/Fs的污染来源和污染模式.
史烨弘陈左生沈杨
关键词:二噁英类物质活性污泥毒性当量
北京土壤中的PCBs含量与组成被引量:32
2006年
利用高分辨率气质联用仪(HRGC-HRMS)测定了北京土壤中的多氯联苯(PCBs)含量.结果表明,PCBs总含量平均为3.1ng·g^-1(范围为0.39~13ng·g^-1)。毒性当量TEQ为0.37pg·g^-1(范围为0.72~1.8pg·g^-1),与其它研究结果相比处于较低水平.类二噁英PCBs含量最大的3种为118>105>77(IUPAC编号),约90%的TEQ由异构体126产生.PCBs同族体含量以低氯取代为主。虽然与国内环境介质相似。但与国外不同,国内对低氯取代PCBs化学品的使用可能是造成这种不同的主要原因.高氯取代PCBs更容易吸附在土壤有机质中.PCBs总含量的高低顺序为:路边土壤>公园土壤>农田土壤>山地土壤,城区与近郊土壤>远郊土壤,推测城市机动车尾气的排放和农用化学品的使用等是造成北京土壤PCBs含量升高不可忽视的原因.
刘耕耘陈左生史烨弘王关玉李伟李常清
关键词:土壤PCBS
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