导读:本文包含了溶解态重金属论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:叁江口河口,水中总悬浮物,溶解态重金属,吸附
溶解态重金属论文文献综述
潘青山[1](2019)在《水中总悬浮物与溶解态重金属浓度关系的研究——以莆田市叁江口河水为例》一文中研究指出以莆田市叁江口水体总悬浮物为研究对象,采用石墨消解方法处理样品,并用ICP-MS方法分析测定水质样品中重金属元素含量。将样品经不同浓度硝酸处理、加热以及加热与硝酸共同作用,分析样品中溶解态重金属元素质量分数的变化情况,并以此进行水体总悬浮物理化特性的初步分析。结果表明,叁江口水质样品中水体总悬浮物具有以下特点:一是具有酸不稳定性,样品在较低浓度酸作用下就有大量重金属元素析出;二是具有较好的热稳定性,但是加热促进总悬浮物酸不稳定现象的发生。(本文来源于《海峡科学》期刊2019年02期)
王毅,王少鹏,王英辉,PHANMAHA,Alek[2](2018)在《防城港近岸海域及河口溶解态重金属污染特征》一文中研究指出为了解近岸海域及河口重金属的分布特征和污染状况,测定了采自防城港近岸海域及河口的25个表层水样的溶解态重金属(Zn、Cu、Pb、Cd、As、Hg)含量,并分析了其含量特征及空间分布特点,探讨了重金属与主要环境因子之间的相关性,并按单项污染指数法及综合指数WQI法对其进行评价。结果表明,研究区域溶解态重金属含量从高到低的顺序依次是Zn>Cu>Pb>As>Cd>Hg,除Zn、Pb元素外,Cu、Cd、As、Hg元素平均含量均低于国家一类海水水质标准。重金属与环境因子相关性分析表明,p H对Zn含量的影响比较显着,盐度对As、Zn、Pb含量的影响比较显着,温度对Cu、As、Hg含量的影响比较显着,而溶解氧对Cu、Pb含量的影响比较显着。从单项污染指数来看,研究区Zn、Pb均受到一定程度的污染,而西湾和东湾在一定程度受到Hg的污染;从综合污染指数来看,除防城江上游区域外,防城港近岸水域溶解态重金属综合污染指数均小于1,属无污染。(本文来源于《广西大学学报(自然科学版)》期刊2018年05期)
叶艾玲,程明超,张璐,何秋生,郭利利[3](2018)在《太原市夏季降水中溶解态重金属特征及来源》一文中研究指出为了解太原市大气降水中溶解态重金属污染特征及来源,采用干湿沉降自动采样器采集了太原市2013~2015年夏季61场降水样品,使用ICP-MS测定了其中12种溶解态重金属,并对其浓度水平、湿沉降通量及来源进行分析.结果表明,太原市2013~2015年夏季降水p H值范围为4.34~7.95,降水量加权平均值为5.37.溶解态重金属平均浓度为236.931μg·L-1(范围66.324~1 029.212μg·L-1),主要元素是Zn和Fe,占总浓度的53.39%.12种溶解态重金属的湿沉降总通量为1.735mg·(m2·d)-1.降水中Ba、Cu、Sr、Zn、As、Cd和Pb的富集因子大于100,受到严重的人为源影响.PMF模型分析表明太原市夏季降水中重金属的主要来源为钢铁冶金、燃煤源、机动车源和地面扬尘,贡献率分别为38.34%、23.06%、20.45%和18.15%.气团的后向轨迹分析表明西南气团和东南气团对太原市夏季降水贡献最大,分别达到38%和35%,运城-临汾-晋中和晋城-长治-晋中的南部工业源污染应该引起重视.(本文来源于《环境科学》期刊2018年07期)
杨妙峰,郑盛华,席英玉,钟硕良[4](2016)在《福建东山湾海水中溶解态重金属平面分布及影响因素初探》一文中研究指出根据2011年5月(春)和8月(夏)福建省东山湾海洋生态环境的调查数据,研究了海水中溶解态重金属(Cu、Pb、Zn、Cd和Cr_((T)))的平面分布特征及其影响机镧,结果表明:(1)海水中溶解态重金属含量平面分布呈在西南部形成"点源汇集状高值区"且自西向东逐渐递减趋势;除锌元素外,重金属含量季节变化趋势均为夏季>春季。(2)20世纪80年代以来,除海水中Zn含量逐年增加外,Cu、Pb和Cd等污染物含量的变化趋势基本符合倒"U"形环境库兹涅茨曲线。(3)采用数理统计软件分析各溶解态重金属含量之间相关性,春季海水中重金属含量除总铬外,其余4种重金属含量两两呈显着正相关;夏季海水中重金属含量仅Cu-Cd和Cd-Cr_((T))相关性较好。(4)温度、盐度、pH值、化学需氧量、溶解氧、营养盐和生物效应是海水中溶解态重金属含量变化重要的影响因子。(本文来源于《福建省海洋学会2016年学术年会论文摘要集》期刊2016-11-11)
杨妙峰,郑盛华,席英玉,钟硕良[5](2016)在《福建东山湾海水中溶解态重金属平面分布及影响因素初探》一文中研究指出根据2011年5月(春)和8月(夏)福建省东山湾海洋生态环境的调查数据,研究了海水中溶解态重金属(Cu、Pb、Zn、Cd和Cr_(T))的平面分布特征及其影响机制,结果表明:(1)海水中溶解态重金属含量平面分布呈在西南部形成"点源汇集状高值区"且自西向东逐渐递减趋势;除锌元素外,重金属含量季节变化趋势均为夏季>春季。(2)20世纪80年代以来,除海水中Zn含量逐年增加外,Cu、Pb和Cd等污染物含量的变化趋势基本符合倒"U"形环境库兹涅茨曲线。(3)采用数理统计软件分析各溶解态重金属含量之间相关性,春季海水中重金属含量除总铬外,其余4种重金属含量两两呈显着正相关;夏季海水中重金属含量仅Cu-Cd和Cd-Cr_(T)相关性较好。(4)温度、盐度、pH值、化学需氧量、溶解氧、营养盐和生物效应是海水中溶解态重金属含量变化重要的影响因子。(本文来源于《海洋学研究》期刊2016年02期)
朱兆洲,李军,王志如[6](2015)在《贵阳酸雨中溶解态重金属质量浓度及形态分析》一文中研究指出为了解酸雨地区雨水重金属的污染现状,季节性变化和形态分布特征,利用电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)分析测试贵阳雨水中溶解态重金属的质量浓度,并在此基础上通过PHREEQC模型模拟雨水中重金属的形态分布特征.结果表明,贵阳雨水中溶解态重金属Co、Ni、Cu、Zn、Cd质量浓度较低未出现超标现象,秋季和冬季雨水中Pd质量浓度较高超过国家标准.雨水中Co和Ni主要来源于地壳,几乎没有受到人为影响;Cu、Zn、Cd和Pb受到了不同程度的人为污染,且秋和冬季的污染比春季和夏季更为严重.贵阳雨水中溶解态重金属主要是以自由离子态、草酸络合物和硫酸根络合物的形式存在,它们分别占总溶解态重金属的47.27%~95.28%、0.72%~51.87%和0.50%~7.66%.溶解态重金属的形态主要受雨水酸化程度、酸化类型和阴离子配体的浓度控制.(本文来源于《环境科学》期刊2015年06期)
张大文,张莉,何俊海,罗林广,魏益华[7](2015)在《鄱阳湖溶解态重金属空间分布格局及风险评估》一文中研究指出采用ICP-MS定量研究了鄱阳湖溶解态重金属As、Cd、Cr、Cu、Pb和Zn空间分布特征,并对其引起的健康风险进行了评价。结果表明,鄱阳湖溶解态As、Cd、Cr、Cu、Pb和Zn的水平均符合国家Ⅰ、Ⅱ类饮用水质标准;鄱阳湖溶解态重金属的空间分布格局为As和Cr在整体上呈现北部大于南部,Cu为北部和南部高,中部低,Pb和Zn均呈现南部大于北部,而Cd的空间分布规律不明显。风险评估结果显示,鄱阳湖As、Cd、Cu、Pb和Zn的风险水平小于国际辐射防护委员会(International Commission on Radiation Protection;ICRP)的推荐值(5×10~(-5)a~(-1)),但是Cr的风险水平(4.74×10~(-5)a~(-1))接近了ICRP推荐值,且由As、Cd、Cr、Cu、Pb和Zn引起的健康总风险达到了5.88×10~(-5)a~(-1),超过了ICRP推荐值。鄱阳湖由Cr和As引起的健康风险之和占总风险比例达到99.72%,是主要的健康污染物,需引起风险决策部门的重视。(本文来源于《生态学报》期刊2015年24期)
罗万次,苏搏,刘熊,钟秋平,杨斌[8](2014)在《广西北仑河口红树林保护区表层海水溶解态重金属时空分布及其影响因素》一文中研究指出根据2013年5月(春季)和8月(夏季)对广西北仑河口红树林保护区的现场调查监测数据,研究了表层海水中溶解态重金属Cu、Zn、Pb、Cd、Cr、As、Hg的时空分布特征,探讨了其影响因素,并对其污染水平进行了评价。结果表明,表层海水各溶解态重金属的浓度、空间波动程度在春、夏季均存在一定的差异;Hg的污染明显超过国家一类海水水质标准,且夏季污染水平高于春季。Cu-Zn、Cu-Cd、Zn-Pb、Zn-Cd之间存在显着正相关,春、夏季As以及夏季Cr分别与盐度之间呈显着正相关,其他重金属与盐度之间无显着相关性。各重金属的时空分布主要受到陆源输入、沿岸江河冲淡水和海水盐度变化等因素的影响。(本文来源于《海洋通报》期刊2014年06期)
王图锦,杨清伟,刘雪莲[9](2013)在《叁峡库区172m蓄水位实现后干流水体溶解态重金属含量变化特征》一文中研究指出从2008年至2010年连续两年,对叁峡库区涪陵至巴东段水体溶解态重金属含量进行监测,分析叁峡水库自2008年首次以172m高水位试验性蓄水以来水体溶解态重金属含量变化特征及其影响因素。结果表明:水体溶解态重金属含量在丰水期低水位时含量较高,而在平水期和枯水期高水位蓄水时,水体重金属含量较低,丰水期时水体溶解态重金属含量虽然相对较高,但仍然达到《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)Ⅰ类水域标准。重金属在水体与沉积物和消落带土壤中含量并无明显相关性,沉积物和消落带土壤重金属对水体溶解态重金属含量分布影响较小。库区水环境因素在丰水期和平水期、枯水期呈现出明显差异特征,特别是汛后水体悬浮物SS含量远低于丰水期。叁峡水库水环境因素的变化对重金属的分配有着重要作用,丰水期过后叁峡库区水体pH值和DO升高,水温和Eh降低,SS含量显着下降,水环境因素、气象条件、水位调度等因素的变化致使水体溶解态重金属含量降低。(本文来源于《长江流域资源与环境》期刊2013年09期)
李本云,吴攀,张翅鹏,曾昭婵,谢欢欢[10](2013)在《黔中水利枢纽工程平寨水库集水流域溶解态重金属特征及健康风险评价》一文中研究指出为探明平寨水库集水流域水体质量状况,对流域河流主要断面中重金属质量浓度进行测定,分析其时空变化特征,使用Spearman系数进行相关性分析,并对该流域水体中重金属的健康风险进行初步评价。结果表明,流域Cd、Cu、Zn、Pb、Cr、As质量浓度均低于GB3838—2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类水质标准,干流断面水体中重金属质量浓度与周围汇入水体水质密切相关。Zn、Cd和Pb来源可能具有同源性,而As污染来源与其他重金属来源不同。流域个人年总风险在枯水期和丰水期的最大值分别为2.47×10-5a-1和2.04×10-5a-1,均小于国际辐射防护委员会(ICRP)最大可接受风险水平(5×10-5a-1)。丰水期总的健康风险略大于枯水期。研究区域内应重点关注Cr和As所引起的环境风险。(本文来源于《安全与环境学报》期刊2013年03期)
溶解态重金属论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
为了解近岸海域及河口重金属的分布特征和污染状况,测定了采自防城港近岸海域及河口的25个表层水样的溶解态重金属(Zn、Cu、Pb、Cd、As、Hg)含量,并分析了其含量特征及空间分布特点,探讨了重金属与主要环境因子之间的相关性,并按单项污染指数法及综合指数WQI法对其进行评价。结果表明,研究区域溶解态重金属含量从高到低的顺序依次是Zn>Cu>Pb>As>Cd>Hg,除Zn、Pb元素外,Cu、Cd、As、Hg元素平均含量均低于国家一类海水水质标准。重金属与环境因子相关性分析表明,p H对Zn含量的影响比较显着,盐度对As、Zn、Pb含量的影响比较显着,温度对Cu、As、Hg含量的影响比较显着,而溶解氧对Cu、Pb含量的影响比较显着。从单项污染指数来看,研究区Zn、Pb均受到一定程度的污染,而西湾和东湾在一定程度受到Hg的污染;从综合污染指数来看,除防城江上游区域外,防城港近岸水域溶解态重金属综合污染指数均小于1,属无污染。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
溶解态重金属论文参考文献
[1].潘青山.水中总悬浮物与溶解态重金属浓度关系的研究——以莆田市叁江口河水为例[J].海峡科学.2019
[2].王毅,王少鹏,王英辉,PHANMAHA,Alek.防城港近岸海域及河口溶解态重金属污染特征[J].广西大学学报(自然科学版).2018
[3].叶艾玲,程明超,张璐,何秋生,郭利利.太原市夏季降水中溶解态重金属特征及来源[J].环境科学.2018
[4].杨妙峰,郑盛华,席英玉,钟硕良.福建东山湾海水中溶解态重金属平面分布及影响因素初探[C].福建省海洋学会2016年学术年会论文摘要集.2016
[5].杨妙峰,郑盛华,席英玉,钟硕良.福建东山湾海水中溶解态重金属平面分布及影响因素初探[J].海洋学研究.2016
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[7].张大文,张莉,何俊海,罗林广,魏益华.鄱阳湖溶解态重金属空间分布格局及风险评估[J].生态学报.2015
[8].罗万次,苏搏,刘熊,钟秋平,杨斌.广西北仑河口红树林保护区表层海水溶解态重金属时空分布及其影响因素[J].海洋通报.2014
[9].王图锦,杨清伟,刘雪莲.叁峡库区172m蓄水位实现后干流水体溶解态重金属含量变化特征[J].长江流域资源与环境.2013
[10].李本云,吴攀,张翅鹏,曾昭婵,谢欢欢.黔中水利枢纽工程平寨水库集水流域溶解态重金属特征及健康风险评价[J].安全与环境学报.2013