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401.
为了探明城市化进程影响下地下河溶解态正构烷烃(D-ALK)的组分特征,于2014年11月至2015年4月,分别对受不同程度城市化进程影响的老龙洞与青木关两条地下河出口(老龙洞口、姜家泉)进行采样,利用气相色谱-质谱联用仪(GCMS)对样品中的D-ALK进行定量分析.结果表明,两地D-ALK碳数分布均为n C14~n C35.其中,姜家泉中的溶解态正构烷烃总量(DT-ALK)为102~356 ng·L~(-1),平均值为230 ng·L~(-1).2014年12月、2015年1月和4月,其正构烷烃碳数分布的峰型均为"单峰-前锋"型;LMH/HMH(n C-21/n C+22)为2.0~10;在n C14~n C25内碳优势指数(CPI14~25)为0.19~0.57,主碳峰均为C16(C_(max)16).2014年11月、2015年2月与3月,其碳数分布呈"双峰"形态,LMH/HMH与CPI14~25均小于1且C_(max)16;CPI24~35为1.2~23,C_(max)31或C_(max)33;Paq分别为0.2、0.7和0.1.其中,2014年11月与2015年3月的烷烃指数(AI)分别为0.95和0.98.老龙洞出口中的DT-ALK为110~697 ng·L~(-1),平均值为310 ng·L~(-1);各月碳数分布均呈现"单峰-前峰"峰型且C_(max)16,CPI14~25小于1.在旱季,由于受到不同人为活动的综合影响,以微生物输入为主的老龙洞中的溶解态正构烷烃在含量和组分的稳定性方面均大于以微生物和微生物、植物混合输入为主的姜家泉. 相似文献
402.
采用超高效液相色谱串联质谱分析了四川省岷江流域水体中13种全氟化合物(PFASs)的浓度水平.结果表明,岷江流域水相中PFASs的浓度为1.54~30.2ng/L,平均值为(11.2±8.0)ng/L,浓度最高点出现在乐山下游(30.2ng/L).其中,岷江流域水相中最主要的PFASs为全氟丁烷羧酸(PFBA),浓度为0.16~28.4ng/L,占总全氟化合物的54.0%~94.1%(都江堰除外).岷江流域沉积物中PFASs浓度最高点在宜宾三江(岷江、金沙江和长江)汇合处(47.5ng/g dw),最低值在都江堰(0.334ng/g dw).其中,主要的PFASs是全氟己烷羧酸(PFHxA)(4.44%~66.9%)和全氟辛烷羧酸(PFOA)(1.52%~77.5%).岷江流域PFASs的年排放通量为1.443t/a,排放通量最高的为PFBA(1.037t/a),占总排放通量的71.9%. 相似文献
403.
采用AM1方法计算了6个α-二羰基化合物与DNA碱基岛嘌呤环外N^2发生紊电加成反应的速率控制步骤的活化能及分子结构和电子结构。研究其结构-知必凶线性回归结果表明;可用烷化反应活化能、LUMO能量、分子量表面积比和羰基面原子的正电性表示化合物的致突活性指数,获得很好的回归效果(L顺归系数R=0.9998)。以本文提出的方程对这些化合物的估性进行计算,秘得到的结果与实验结果吻合得很好。 相似文献
404.
405.
测定了一组苯甲腈及其衍生物的底泥有机碳吸附系数(K_(oc)),反相高效液相色谱容量因子(k~0)和正辛醇/水分配系数(K_(ow))。lgk~0和lgK_(ow)分别以lgK_(oc)=0.456lgk~0+1.432及lgK_(oo)=0.368lgK_(ow)+1.642的形式与lgK_(oc)相关。用k~0估算的K_(oc)值比用K_(ow)估算的更接近K_(oc)测定值。 相似文献
406.
细菌Rieske型非血红素铁加氧酶研究进展 总被引:2,自引:2,他引:2
细菌Rieske型非血红素铁加氧酶是催化芳香化合物好氧降解第一步反应的酶,能够激发好氧环境下大量芳香或取代芳香化合物的生物降解,同时还可作为有机化合物的合成子.这是一类新型且丰富的酶资源,在受污环境的生物修复方面有着巨大的潜力,并且符合“绿色化学”的要求.本文综述了该类酶的分类、晶体结构、作用机理及其基因改造等最新研究进展. 图4表1参17 相似文献
407.
408.
409.
生物流化床反应器在处理含氯代芳香化合物废水中的应用 总被引:2,自引:1,他引:2
氯代芳香化合物是工业废水中重要污染物之一。本文介绍了氯代芳香化合物的降解机理、生物流化床的特点及其处理氯代芳香化合物的应用,为含氯代芳香化合物的废水处理提供参考。 相似文献
410.
报道了从热带植物柳叶斑鸠菊Vernonia saligna(Wall)DC.中分得的10个已知萜类化合物.其中二萜patagonic acid(化合物1)是从该属植物中首次分到.图1参11 相似文献