湖泊生态系统中的新兴水槽:在上面的水中,微塑料支持铁和的成本稳定
Cong Xiao1, Wanying Zhang2, Baowen Liang3
1School of Civil Engineering, Architecture and Enivironment, Hubei University of Technology, Wuhan 430068, China; Key Laboratory of Intelligent Health Perception and Ecological Restoration of Rivers and Lakes, Ministry of Education, Hubei University of Technology, Wuhan 430068, China.
微塑料 (MPs) 可以通过介导湖水中的铁氧化来固定 (P). 不同类型的塑料表现出不同的P-结合能力,受老化影响,影响了安化风险评估.
科学领域:
- 环境化学环境化学
- 生态毒理学 生态毒理学
- 生物地质化学生物地质化学
背景情况:
- 微塑料 (MPs) 是已知的污染物,影响湖泊生物地球化学循环.
- 作为 (P) 在上层水域的载体,MPs的作用仍未得到充分研究.
- 了解MP介导的P固定是评估安静化风险的关键.
研究的目的:
- 在模拟湖泊覆盖水中研究铁固定的MP机制.
- 为了评估紫外线诱导的衰老对MP介导的P固定化的影响.
- 为了确定聚合物特定的固定通路和容量.
主要方法:
- 模拟湖泊上层水的条件 (中性pH值,低溶氧).
- 研究MP与Fe (II) 和PO43-的相互作用.
- 紫外线辐射诱导MP的衰老效应.
- 分析聚合物特定的固定机制 (化学桥梁,异质核化).
主要成果:
- MPs并没有单独吸附P,而是通过Fe (II) 的氧化转化为Fe (III) 进行联合固定.
- 化聚乙烯 (CPE) 和聚乳酸 (PLA) 使用化学桥梁 (Fe-O-P键).
- 聚烯 (PP) 和聚乙烯 (PE) 使用物理诱导的异质核化.
- 由于表面功能组,老化增加了PP,PE和CPE的P结合能力.
- 由于结晶,老化降低了PLA的P-结合能力.
结论:
- 通过聚合物特定的机制,MPs有效地固定了P in Fe (II) 丰富的上层水域.
- 年长的国会议员可以作为临时的P下水槽和移动载体,带来重新释放的风险.
- 必须将MP介导的P固定整合到优化风险评估中.
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