宏观潮流河口中的PFAS动态:从碎片粒子组件的洞察力
Chang Liu1,2, Qin Li1,2, Xinxin Ma1,2
1State Key Laboratory of Marine Environmental Science (Xiamen University), No.4221, Xiang'an South Road, Xiang'an District, Xiamen, Fujian 361102, China.
Environmental science & technology
|December 10, 2025
概括
河口中最小和最大的颗粒含有大量的和多基基物质 (PFAS). 粒子组成和潮力影响PFAS运输,影响环境风险评估.
科学领域:
- 环境化学环境化学
- 海洋科学 海洋科学
- 有机地化学 有机地化学
背景情况:
- 和多基基物质 (PFAS) 是持久性有机污染物 (POP),在环境中越来越多地存在.
- 河口是运输陆地污染物到海洋的关键管道.
- 悬浮颗粒物 (SPM) 的组成,而不仅仅是大小,显著影响PFAS分区和运输.
研究的目的:
- 在河口度最大 (ETM) 中研究与尺寸分成的SPM相关的PFAS动态.
- 了解潮强迫和SPM组成如何影响PFAS分区.
- 阐明非挥发性有机碳 (NVOC) 在PFAS积累中的作用.
主要方法:
- 在江龙河河口的两个潮周期中采集水样 ETM.
- 对尺寸分成部分的SPM (0.22-1μm至>63μm) 分析其成分和PFAS度.
- 扫描电子显微镜与能量分散光谱 (SEM-EDS) 用于SPM的表征.
主要成果:
- SPM的组成因尺寸分数而异,较小的颗粒可能富含有机物,较大的颗粒可能富含无机物.
- 在最小的 (0.22-1μm) 和最大的 (>31μm) SPM 分数中发现了不成比例的高PFAS度.
- 潮变化诱导了与静电相互作用相关的PFAS的大小依赖的入/出效应.
- 底层水中的NVOC和与SPM相关的PFAS之间的正相关性表明NVOC有助于积累.
结论:
- 分散的SPM组件不同调节河口的PFAS动态.
- 取决于大小的静电相互作用和NVOC在河口PFAS运输中起着至关重要的作用.
- 结果为预测PFAS运输和评估环境风险提供了关键的见解.


