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二氯甲基联苯化学结构式? 多氯联苯化学式

发布时间:2023-09-08 12:46:46编辑:温柔的背包来源:

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一、二氯甲基联苯化学结构式?

二、多氯联苯类物质的国内外研究现状以及存在问题|多氯联苯的物质有哪些

一、二氯甲基联苯化学结构式?

英文名:4,4 '-双(氯甲基)-1,1 '-联苯中文名:4,4-二氯甲基-1,1-联苯分子式:C14H12Cl2分子量:251.15108

二、多氯联苯类物质的国内外研究现状以及存在问题|多氯联苯的物质有哪些

多氯联苯在自然环境中的扩散和积累及其对生态环境的影响早已引起各国政府和环保部门的高度重视。近20年来,一些国际科技组织和专家对多氯联苯的污染状况和危害程度做了大量的调查、监测、测试和研究。大量证据表明,多氯联苯是对人类环境危害最大的污染物之一。

当今社会的环境问题不仅是环境科学家关注的话题,也是公众讨论的焦点。在众多环境问题中,持久性有机污染物(POPs)除了具有直接毒性外,还越来越令人担忧其高残留、高富集,以及对生态群落乃至人类健康的影响。多氯联苯是最具代表性的一种。

美国环境保护署和中国环境保护部已经提出或建议将多氯联苯列入优先有机污染物清单。多氯联苯的物理和化学特性与制备条件和氯原子含量密切相关。一般来说,多氯联苯可溶于有机试剂或油,但不溶于水。因此,多氯联苯很容易富集在生物体的脂肪中,是高度脂溶性化合物。富集系数取决于不同生物体内的脂肪含量。脂肪含量越高,富集系数越大。

多氯联苯的沸点较高,工业产品的沸点在270 ~ 410。挥发性低,常温蒸汽压1.0 ~ 10.0毫米汞柱。化学性质多氯联苯的化学性质极其稳定,在一般条件下极难分解和降解;耐热性很强,多氯联苯在1000 ~ 1400的高温下可以完全分解;多氯联苯还具有很强的抗氧化性、耐酸碱性和耐腐蚀性。不易燃烧;高介电常数和优异的电绝缘性。

据估计,全球生产的约20-30万吨多氯联苯进入了人类环境,给人类带来了严重的危害。多氯联苯的毒性不像剧毒物质那样在几秒钟内致人或动物于死地,其毒性是潜在的、不可逆的。如果人体摄入量达到0.5-3.0g,就可能出现中毒症状。

消费过程中的泄漏或有意或无意的废物排放造成了多氯联苯的广泛污染,并通过食物链对生物体产生影响。同时,由于多氯联苯的低溶解度、高稳定性和半挥发性,可以远距离迁移,造成“全球环境污染”。多氯联苯的分析方法及现状有许多结构相似的同系物和异构体。

然而,结构上的微小差异有时会导致它们环境行为的巨大差异。以前测定多氯联苯的方法,如峰的总和和特征峰的量化,远远不能满足目前对多氯联苯毒理学和迁移的研究。环境样品中多氯联苯的分析涉及许多不同的方法和手段,如薄层色谱(TLC)、高效液相色谱(HPLC)、超临界色谱(SFC)、凝胶色谱(GPC)、红外光谱和质谱(MS)。

但简单预处理分析后的气相色谱法仍是目前最常用的分离测定方法。Mullin等人合成了209种多氯联苯的同系物和异构体,并测定了它们的核磁共振数据、在毛细管柱上的相对保留时间和在电子捕获检测器上的响应因子,使得直接比较色谱信息检测成为可能。

前期对多氯联苯的分离和定性分析沿用了20世纪60年代有机氯农药的分析方法,尝试了很多不同种类的仪器和分析方法。事实上,GC/ECD和GC/MS方法是最常用的方法。

在实际测定中,气相色谱的保留值是定性的依据,相对保留值可以用内标得到。双柱分析和数据校正也可以提高定性的可靠性。质谱作为气相色谱的检测器时,除保留时间外,特征离子(通常为三种特征离子)和多氯联苯的氯同位素峰丰度的信息增加。

不可能用定量方法对样品中的所有多氯联苯同系物进行定量。目前国内外制定的多氯联苯环境标准是总量的,但总残留量的量化一直比较困难。不同的实验室在测量相同的样本时,往往会得到不同的结果。分析化学家利用多氯联苯混合物样品和商用多氯联苯之间的相似性来设计一种替代定量方法。当样品和标准样品的“指纹”相似时,一般采用Aroclor1260,1254、1242等商用多氯联苯作为标准样品,计算环境样品中商用多氯联苯的含量。

然而,当相似性偏离时,这种定量方法的可靠性降低。此外,脱氯或全氯化法也可用于测定多氯联苯的总量。主要的定量方法是韦伯和麦考尔在1973年创立的“峰和”法和索耶推荐的总面积法。在PCBs的早期分析中,PGC/ECD法用于总量测定,而“峰和”法因其适用性强、定量结果准确而被美国EPA推荐。

1982年,姜科等人详细介绍了Webb的“峰和”方法,并以国产多氯联苯为标准样品建立了相应的PGC/ECD和PGC/MS方法。1990年,Erickson等人认为Webb的“峰和”法仍然是一种令人满意的测定多氯联苯残留物总量的简单方法。20世纪80年代早期GC/MS的普及使得对同系物进行定量成为可能。理论上,这种方法比“峰和”方法更精确。作为一种持久性有机污染物,多氯联苯的危害毋庸置疑。

尽管对多氯联苯的研究很复杂,但真正有效并应用于实践的却很少,尤其是对多氯联苯在环境中迁移的研究和预测仍然缺乏。如果将活性炭吸附、多相催化加氢和等离子体技术结合起来处理多氯联苯,是一种绿色的多氯联苯降解方法。

鉴于多氯联苯的高稳定性,即使彻底切断其污染源,其残留物也会在环境中残留很长时间。因此,开发和利用环境友好的多氯联苯替代品应该是未来的发展方向,这也是解决持久性有机污染物和环境保护的根本。(作者单位:安阳工学院)

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