了解PM结合的微量元素可溶性:控制,人为和自然来源
Diksha Haswani1, Ramya Sunder Raman1
1Department of Earth and Environmental Sciences, Indian Institute of Science Education and Research Bhopal, Bhopal, 462066, Madhya Pradesh, India.
微细颗粒物 (PM2.5) 中的重金属污染是一个越来越令人担忧的问题. 这项研究确定了PM2.5结合微量元素的关键来源,并发现封锁减少了人类活动元素的流动性.
科学领域:
- 环境科学 环境科学
- 分析化学 分析化学
- 大气化学 大气化学
背景情况:
- 城市化和工业化增加了重金属污染的细颗粒物 (PM2.5).
- 了解PM2.5结合微量元素 (TE) 的化学特性和来源对于环境和健康风险评估至关重要.
研究的目的:
- 调查PM2.5.5中关键的TE的化学分数和来源.
- 分析COVID-19封锁对TE流动性和生物可用性的影响.
主要方法:
- 一项为期两年的 (2019-2020) 研究分析了PM2.5.5中的关键TE (Al,Si,Ca,Fe,Ti,K,S,P,Mn,Ni,V,Cr,Cu,Zn,Pb).
- 一种四步序列提取方法和感应合的等离子体光学发射光谱学被用于TE分析.
- 积极矩阵因子化 (PMF) 用于识别TE来源.
主要成果:
- 该PMF模型确定了PM2.5中TEs的五个主要来源:矿物灰尘,农作物燃烧,车辆排放,煤炭燃烧和工业排放.
- 2020年,来自地质源的TE流动性增加,可能是由于二次无机物种的形成.
- 在2020年COVID-19封锁期间,来自人为来源的TE的流动性下降了.
结论:
- 人类活动显著影响了PM2.5.5中TEs的丰度,溶解度和生物可用性.
- 环境政策和封锁可以改变PM2.5-bound TE的行为和影响.
- 需要进一步的研究才能充分理解这些发现对生态系统和人类健康的长期影响.
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