多溴联苯醚

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多溴联苯醚及其危害

多溴联苯醚及其危害

多溴联苯醚及其危害多溴联苯醚(PBDEs)是一类广泛使用于建筑材料、汽车座椅和家具等产品中的有机化合物,其主要功能是防火和阻燃。

但是,这些化合物已经被证明对人类健康和环境产生了极大的危害。

本文将介绍PBDEs的危害及其应对措施。

1. PBDEs的来源和生物富集PBDEs主要来源于消费品,如电器电子产品、汽车座椅、普通家具、拼装式家具等。

这些消费品在使用过程中可能释放出PBDEs并在环境中积累。

除此之外,PBDEs也可通过环境中存在的其他有机化合物和自然气体的分解产生而进入大气和水体。

此外,PBDEs也能被微生物、植物和动物体内的脂肪组织吸收,导致其在食物链中生物富集。

2. PBDEs对人体健康的危害PBDEs可影响人体的神经、内分泌、免疫系统和生殖能力等,致使大量健康问题,如免疫力低下、行为异常、生育问题、癌症等。

PBDEs可使人体神经系统受损,如造成青少年和婴儿出生后的行为和认知发展方面的问题,并在某些人群中增加痴呆、帕金森和注意力不足缺陷等疾病的风险。

此外,PBDEs也被证明在造成乳腺癌、子宫内膜癌、宫颈癌和卵巢癌等妇女癌症中扮演重要角色。

3. PBDEs对环境的危害PBDEs不仅危害人体健康,也对环境造成极大伤害。

PBDEs在环境中的半衰期较长,可以在环境中存留数年甚至更长时间,它们在水体、空气、土壤和沉积物中广泛分布。

PBDEs在环境中被生物组织富集和生物传播,使得它们在食物链中快速积累,导致中大型掠食者的巨大死亡率。

此外,PBDEs也会对野生动物,如海豹、海豚、江豚等海洋哺乳动物大小造成影响,并影响它们的繁殖产法和生存率。

4. 应对措施针对PBDEs所产生的有害危害,一系列的法规和标准已制定。

2009年,欧盟禁令了PBDEs的使用,美国也在同年颁布了禁令。

中国也于2011年将PBDEs列为禁限制物质,并发布了十个PBDEs的监测指标标准。

这些法规也要求企业和人们更加慎重使用PBDEs制造的消费品。

室内环境中多溴联苯醚(PBDEs)研究进展

室内环境中多溴联苯醚(PBDEs)研究进展

室内环境中多溴联苯醚(PBDEs)研究进展人体每天在室内停留的时间超过80%,而在居室中的时间超过40%,因此室内环境是人类日常生活中最大的暴露源。

研究发现室内环境中电子垃圾拆解厂的污染最严重,随后是办公室、家庭和汽车内。

另外,室内环境中BDE-209为主要污染物,其含量会随季节发生变化,冬季最高儿夏季最低。

标签:室内;多溴联苯醚;污染物1 多溴联苯醚概述多溴联苯醚(Polybrominated Diphenyl Ethers,PBDEs)是一种溴代阻燃剂类化合物,它具有较高的阻燃效率,同时具备优异的热稳定性,对材料本身几乎不产生影响,具有较高的性价比。

PBDEs常作为阻燃剂被添加到树脂、聚苯乙烯和聚氨酯泡沫等高分子材料中,广泛应用于塑料制品、纺织品、电路板和建筑材料。

目前最常用的PBDEs商业型产品主要有五溴联苯醚、八溴联苯醚以及十溴联苯醚这三类。

其中五溴联苯醚和八溴联苯醚已经被列入到《斯德哥尔摩公约》在全球禁用。

2 室内环境中PBDEs污染现状2.1 家庭环境目前对室内环境PBDEs水平的研究中,针对家庭环境的最为广泛。

黄玉妹等[1]对广州室内尘土中的PBDEs研究发现大部分居室室内样品和室外样品浓度比值>1,说明室内环境中有重要污染物源,电视和电脑可能是它最主要的污染源。

刘洋等在上海市主城区选取了6个家庭作为采样点,通过对7种同系物进行分析发现BDE-209含量最高,五溴联苯醚次之。

2.2 办公环境对中国中南部城市办公室内灰尘采样分析发现其PBDEs水平为3179 ng/g,是居室内的1.2倍,室外灰尘中的2.9倍;由于办公环境中产品种类及使用形式相似,而家庭中电器状况个体差异较大,因此与家庭室内相比办公环境中PBDEs 差异较小。

对香港办公室内灰尘通过分析发现电子产品工厂的PBDEs污染远高于学校、医院、购物中心,主要的同系物为BDE-209、BDE-99和BDE-47。

Batterman[2]对密歇根办公楼室内空气和灰尘进行采样,检出21种同系物,其中放置计算机服务器的办公室中PBDEs水平明显高于其他区域。

多溴联苯醚

多溴联苯醚

多溴联苯醚的英文名为Poly Brominated Diphenyl Ethers(简称PBDEs),有四溴联苯醚、五溴、六溴、八溴、十溴等209种同系物。

其商品多溴联苯醚是一组溴原子数不同的联苯醚混合物,因此被总称为多溴联苯醚。

其最大用途是作为阻燃剂,在产品制造过程中添加到复合材料中去,以提高产品的防火性能。

因为多溴联苯醚可在高温状态下释放自由基,阻断燃烧反应。

其中十溴联苯醚(PBDE-209)是多溴联苯醚家族中含溴原子数最多的一种化合物,由于它价格低廉,性能优越,急性毒性在所有溴联苯醚中最低,所以在全球范围内使用最广,如用于各种电子电器和自动控制设备、建材、纺织品、家具等产品中。

据统计,十溴联苯醚占阻燃剂总量的75%以上。

说起多溴联苯醚,多数人并不熟悉,但对等多氯苯及其衍生物多氯联苯却并不陌生。

多年前,由于国际社会公认多氯联苯在环境中的残留周期特别长,能在生物及人类脂肪组织中蓄积,不仅各国纷纷禁用六六六、DDT,而且制定了非常严格的食品有机氯允许含量标准。

多溴联苯醚恰恰与它们有着很多相似之处,只是因为多溴联苯醚的应用较晚,因此,人们对它的了解要比多氯联苯晚了半个世纪。

进入大气中的PBDEs会通过大气干、湿沉降作用向水体和土壤转移。

特别是在一些电子垃圾拆解处理集散地,如我国广东贵屿地区,由于原始的和不规范的电子垃圾处理方式,造成大量的有毒物质释放,污染环境并危害人体健康,这些地区PBDEs污染尤为显著。

低溴代联苯醚比高溴代更易被生物体吸收和富集,而高溴代联苯醚有可能在阳光下降解为低溴代联苯醚。

大气、水体和土壤中痕量的PBDEs可通过食物链最终进入人体,可能对人类和高级生物的健康造成危害,也可广域迁移,导致全球污染。

各种环境和生物样品经过一定处理后,其PBDEs含量主要是采用气相色谱质谱联用仪(GC/MS)进行检测。

商品中使用的PBDEs以高溴代联苯醚(DeBDE)为主。

DeBDE由于具有低挥发性和水溶性而极易吸附于泥土和颗粒上,所以大部分都沉积在距污染源较近河流的底泥中和空气的悬浮颗粒中。

环境有机化学十溴联苯醚的光降解

环境有机化学十溴联苯醚的光降解

小结与展望
参考文献
[1]孙彦.光催化降解多溴联苯醚的研究[D].东华大学.2012,02. [2]罗贤丽.十溴联苯醚的光降解及细胞毒性分析[D].中央民族大学.2010,05. [3]周静.羟基引发的多溴代联苯醚大气光降解机理和动力学的量子化学研究[D].大连理工大学大学.2011,06. [4]温泉,张俊江,关淼等.环境中多溴联苯醚的代谢转化研究现状[J].环境监控与预警.2012,08,4(4). [5]Schenker U,soltermann F,Scheringer M,et al.Modeling the environmental fate of polybrominated diphenyl ethers(PBDEs): the importance of photolysis for mation of Lighter PBDEs[J].Environ Sci Technol,2008,42(24):9244-9249. [6]Rayne S,Wan P,Ikonomou M.Photochemistry of amajor commercial polybrominated diphenyl ether flame retardant congener:2,2’,4,4’5,5’-Hexabromodiphenyl ether(BDE153)[J].Environ Int,2006,32(5):575-585.
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所查阅文献都是在于实验室研究,在实际中的应用很少,而且实验效果好并不代表实际中也会取得同样好的效果;
对于十溴联苯醚的光降解产物的测定缺少定量的测定与分析,从而进一步研究它的降解机理;

土壤中多溴联苯醚的特性

土壤中多溴联苯醚的特性

土壤中多溴联苯醚的特性土壤是地球上重要的自然资源之一,它支持着植物的生长,同时也影响着整个生态系统的健康。

近年来土壤中污染物的问题越来越受到人们的关注,其中多溴联苯醚(PBDEs)就是一类常见的土壤污染物之一。

本文将对土壤中多溴联苯醚的特性进行介绍,以便更好地了解和处理土壤污染问题。

多溴联苯醚是一类广泛应用的溴代阻燃剂,用于电子产品、建筑材料、家具等产品中。

它们的应用使得土壤中的多溴联苯醚浓度逐渐上升,特别是在城市地区和工业区域。

多溴联苯醚在土壤中的存在对土壤生态系统和人类健康都构成一定的威胁,因此有必要对其特性进行深入了解。

多溴联苯醚具有较高的持久性和生物富集性。

由于其化学结构的稳定性,多溴联苯醚在土壤中不容易分解,同时会通过生物放大的方式逐渐富集在生物体中,从而进入食物链,对生态系统造成潜在风险。

多溴联苯醚对土壤微生物和土壤呼吸活动具有一定的抑制作用。

研究表明,多溴联苯醚的存在会影响土壤中微生物的种类和数量,从而影响土壤的生物活性和有机质的分解速率。

这些变化可能会影响土壤的肥力和作物的生长,对农业生产造成不利影响。

多溴联苯醚还具有较强的毒性和致突变性。

这类化合物可能对土壤中的植物和动物造成直接伤害,影响它们的生长和繁殖。

多溴联苯醚也可能对土壤中的微生物基因产生突变,导致微生物群落的结构和功能发生变化,从而影响土壤的生态系统服务功能。

除了以上特性外,多溴联苯醚的迁移和转化也是影响其在土壤中行为的重要因素。

土壤中的多溴联苯醚可能通过气态、液态和固态的形式迁移,向地下水和表层水体中转移,对水环境构成潜在威胁。

多溴联苯醚在土壤中的转化过程也受到土壤pH值、温度、湿度和有机质等因素的影响,需要进行深入研究以了解其在土壤中的行为规律。

针对土壤中多溴联苯醚的特性,我们有必要采取有效的措施来减少其对土壤和生态系统的危害。

可以通过加强环境管理,控制多溴联苯醚的使用和排放量,减少其进入土壤的途径。

可以利用生物修复、化学修复等技术手段,对污染土壤进行修复和治理,降低多溴联苯醚的浓度。

多溴联苯醚PBDE(PBDBE)的GC-MS分析

多溴联苯醚PBDE(PBDBE)的GC-MS分析

痕量多溴二苯醚的GC/MS/MS 分析方法冯爽美国瓦里安技术中国有限公司广州办事处1.背景介绍多溴二苯醚(PBDEs)结构式如下,是一系列含溴原子的芳香族化合物(见图1)。

根据苯环上溴原子的个数和位置的不同,多溴二苯醚总共有209种同分异构体。

因其独特的结构性质,多溴二苯醚最大的用途是作为阻燃剂,在制造过程中被人为添加到复合材料中去,使其不易燃烧。

目前,PBDE已被广泛用于电子电器设备、自动控制设备,建筑材料和纺织品等商品化产品。

1999年,全球多溴二苯醚的总使用量达到了80多万吨。

在这些产品的制造,使用,循环回收、或是抛弃的过程中,多溴二苯醚进入到空气,水,土壤的循环系统中,成为日常环境中到处扩散的持久性有机污染物,对环境和人类的威胁日益升高。

图1:2,2’,4,4’,5 –五溴二苯醚(PBDE-99) 的结构式多溴二苯醚具有很强的脂溶性,可以沉积生物体的脂肪组织并进行累积。

研究表明,多溴二苯醚具有和PCB(多溴联苯)类似的神经毒性,会对肝和神经系统的发育造成毒害,同时干扰甲状腺内分泌,可能致癌或引起生物性别错乱。

因此,越来越多国家开始关注起了多溴二苯醚物质的使用。

美国加州州政府已于2003年8月第一個宣布2007年后禁止制造和使用PBDEs。

欧盟2004年8月13日正式出台了《电子垃圾处理法》,要求2006年7月1日以后投放欧盟市场的电气和电子产品不得含有多溴二苯醚。

多溴联苯醚目前的检测方法主要气相色谱-FID检测法和气质联用仪检测法。

本文介绍的是一种高灵敏度,高选择性的方法分析环境和食品样品中的多溴二苯醚。

该方法主要有两大特点:1. 方法中Varian 最新的VF-5HT超低流失高温色谱柱,最高使用温度达到了400度,保证了多溴二苯醚化合物的出峰具有很好的色谱峰形。

2.方法中使用MS/MS串联质谱技术,使方法对八种多溴二苯醚的检出限均小于5ppb。

2. 实验方法:Technique:GC/MS/MSColumn:VF-5HT fused silica,30m x 0.25mm,df=0.10um,Part No:CP9046 Temperature:40℃开始,2℃/min升至230℃,6℃/min升至285℃,25℃/min升至340℃,340℃保持7minCarrier Gas:Helium, 1.3mL/minInjector:Splitless,T=340℃Detector:MSSample Size:1.0 µLConcentration range:八种多溴二苯醚的混标浓度:5μg/mL (PPBDE-47, PBDE-99, PBDE-100, PBDE-153,PBDE-154, PBDE-183, PBDE-205)10μg/mL (PBDE-209)表1:标样中8种多溴二苯醚的分子式、缩写和分子量标样化学名分子式缩写分子量2.2’,4,4’-Tetrabromodiphenylether C12H6OBr4PBDE-47485.812,2’,4,4’,5-Pentabromodiphenylether C12H5OBr5PBDE-99564.712,2’,4,4’,6-Pentabromodiphenylether C12H5OBr5PBDE-100564.712,2’,4,4’,5,5’-Hexabromodiphenylether C12H4OBr6PBDE-153643.612,2’,4,4’,5,6’-Hexabromodiphenylether C12H4OBr6PBDE-154643.612,2’,3,4,4’,5’,6-Heptabromodiphenylether C12H3OBr7PBDE-183722.512,3,3’,4,4’,5,5’,6-Octabromodiphenylether C12H2Obr8PBDE-205801.41Decabromodiphenylether C12OBr10PBDE-209959.213. 一级质谱结果图2:100ng/mL 的8种多溴二苯醚的一级质谱总离子流图4. 二级质谱结果通过对8种多溴二苯醚进行一级质谱全扫描的分析,分别选择其分子离子碎片作为二级质谱分析的母离子,经过CID (Collision-inducted dissociation )碰撞诱导解离后,得到子离子的碎片。

新型持久性有机污染物PBDEs概述

新型持久性有机污染物PBDEs概述

新型持久性有机污染物PBDEs概述多溴联苯醚(PBDEs) 是一种新型持久性有机污染物,在环境及生物体内普遍存在且污染呈增长趋势,并对动物及人类健康造成潜在的危害。

本文介绍了PBDEs的结构、性质、对环境的污染情况、分析方法等。

多溴联苯醚(polybrominated diphenyl ethers, PBDEs)是一类广泛使用的溴代阻燃剂。

由于其热稳定性好,阻燃效率高,被广泛应用于纺织、家具、建材和电子等产品当中。

由于其为一种添加型阻燃剂,没有化学键的束缚,PBDEs 易于从其应用产品(如电子产品)中向环境中释放。

PBDEs化学性质稳定,在环境中难以降解,具有高亲脂性,并且能随食物链产生生物富集和放大效应。

毒理学研究表明PBDEs是一种致癌性并且具有内分泌干扰毒性的有毒物质。

作为新型持久性有机污染物,PBDEs已经成为当前环境科学的研究热点。

化学结构及应用PBDEs的分子式为C12H(0-9)Br(1-10)O,化学结构见图1。

PBDEs有209种同系物,遵循同多氯联苯一样的IUPAC编号命名系统,其中二位单取代的同系物命名为BDE-1,而取代位全被溴原子取代的同系物命名为BDE-209。

根据溴原子取代个数的不同,209种PBDEs同系物分为10个同系组。

PBDEs的沸点为310~425℃,具有蒸汽压低、热稳定性高的特点,在环境中难以降解。

实验表明PBDEs的蒸汽压比多氯联苯的蒸汽压低,并且随取代溴原子个数的增加其蒸汽压降低。

四溴联苯醚同系物的辛醇-水分配系数logKow为5.9~6.2,五溴联苯醚为6.5~7.0,八溴联苯醚为8.4~8.9,十溴联苯醚为10,表现出较强的亲脂疏水性,并且容易在生物体内的脂肪和蛋白质中富集并通过食物链放大。

高温分解时PBDEs会生成剧毒物多溴二苯并二恶英(PBDDs)及多溴二苯并呋喃(PBDFs)。

商业PBDEs产品主要包括五溴联苯醚、八溴联苯醚和十溴联苯醚。

多溴联苯醚定义

多溴联苯醚定义

多溴联苯醚定义多溴联苯醚定义——化学物质中的危害分析与法律限制多溴联苯醚是一种常见的有机化合物,常在消防设施、电子产品和建筑材料中使用。

尽管它被广泛使用,但过多的暴露可能导致人类健康和环境问题。

本文将探讨多溴联苯醚的定义、用途、对人类健康和环境的影响、以及法律限制。

首先,多溴联苯醚是一种人造有机化合物。

通常在电子产品、建筑材料和家具中使用,它有多种化学结构,有不同的工程应用。

多溴联苯醚的主要作用是增强材料和电子设备的阻燃性和热稳定性,但是这项优势被其危害取代。

多溴联苯醚对人体健康和环境有不良影响。

多溴联苯醚不仅可以通过食物、空气和水传播,还可以通过皮肤直接渗透到人体内,进入人体后会被代谢并蓄积在组织中,长期暴露会导致人类健康问题。

这些问题包括内分泌干扰或神经、肝功能损伤,以及糖尿病等疾病。

此外,多溴联苯醚不易降解,会渗入土壤和水源中,并对野生动物产生毒性和致死作用,对环境造成严重危害。

多溴联苯醚在世界范围内已受到广泛关注。

多个国际组织和政府机构已经采取了措施来限制它的使用。

例如,2004年在欧盟内部既定了一个法规,该法规限制在欧盟市场上使用多溴联苯醚类物质的相关产品,并考虑到代替物质。

根据欧盟的相关调查,这个法规已经有效地减少多溴联苯醚在人体中的暴露量。

美国环保署、加拿大环境和气候变化部和日本政府等机构也颁布了类似的法律限制,以保障人体健康和环境。

最后,多溴联苯醚的定义表明它是一种有机化合物。

它的广泛应用和危害影响已得到广泛关注。

法律限制和政府行动已制定,以保障人类健康和环境。

在这个趋势下,更多的工程师应该采用替代物质,以及永久限制多溴联苯醚的使用,以推动可持续发展的道路。

水环境中多溴联苯醚的迁移转化

水环境中多溴联苯醚的迁移转化

多溴联苯醚在水环境中分布、转化
1、在水环境中分布
沉积物
基于PBDEs的疏水性以及沉积物 的附着性强的特点,河口和海 湾中的沉积物可能成为PBDEs归 趋的主要场所。
当前在世界范围内的河流、湖泊和海洋沉积物中PBDEs都已经被检出,然而不 同地区沉积物中含量差异较大,由未检出到数万纳克。总体亚洲沉积物污染 水平低于欧洲和北美。沉积物中PBDEs同系物特征通常与工业产品极为相似, 一般以BDE-209最高,此外,长距离大气迁移后的干湿沉降也被发现是沉积物 PBDEs重要来源。沉积物中的总有机碳往往是控制其分布重要原因。
水生生物
水生生物能够通过食物 链,或者直接从水和沉 积物中吸收并富集可生 物积累的污染物。由于 生物种类的差异性,生 物体内PBDEs含量差异较 大。
研究发现,水生生物体内PBDEs同系物组成极为相似,以BDE-47、BDE-99、 BDE-100、BDE-153、BDE-154为主,其中BDE-47最高,一般占总的50%以上。 这种现象可能是由于生物对4~6溴联苯醚吸收强且代谢慢,也可能是高溴 降 解为低溴所致。
水体
由于PBDEs的水溶性较低以及水体 的流动性,自然水体中的PBDEs含 量一般不高,多为未检出到几百 皮克,较高浓度一般出现在污水 处理厂出水和河口地区。
水中PBDEs主要集中在悬浮颗粒物中,悬浮颗粒物成为其主要载体。一般情 况下BDE-47和BDE-99通常是水相PBDEs最主要的组成,工业废水、污水处理 厂出水及未经处理的废水通常是PBDEs污染主要来源
生物富集及植物吸收
水底生物摄取沉积物结合态是其在生物体内生物积累的主要 过程。特别对于低营养及的生物而言。底栖动物对沉积物结 合形态污染物进入水生生物食物链起到了关键作用。 Law等对波罗的海和一个大西洋食物链进行PBDEs研究,发现3-10溴 联苯醚均具有生物放大作用,在一定范围内,PBDEs的生物富集能 力随Kow的增加而增强,但Kow超过一定数值后,其PBDEs富集能力 反而下降。

多溴联苯醚的生物效应及毒性研究进展

多溴联苯醚的生物效应及毒性研究进展
900
倍。BIX等…1报道广州市大气环境中的BDE一209浓度在 (国内主要地方浓度)478—4
200
ng/ks,其浓度放大了近40
ps/m'范围。由此可见,我
倍。因此进入环境中的PBDEs即使极其微量,由于生物放大 作用。也会使处于食物链中的高级生物受到毒害。目前已经 发现三溴二苯醚、四溴二苯醚和五溴二苯醚的生物放大作用 明显高于PCBs。鉴于PBDEs在食物链中的生物累积和生物 放大作用,有必要对PBDEs的生物毒性开展进一步的研究。 1.2围生期母体内PBDEs可通过胎盘及乳汁传递至胎儿 虽然妊娠期子宫内胎儿不直接与外界接触,但母体内PB-
diphenyl
[4]DARNERUD P O.Polybronfinated
tyA'pOgUlt
ethers:0∞Ⅲmm dietary
and
b丽c010舒[J].Environ l-hahh,2001,109:49一醴.
[5]POLDER A,GABRIELSEN G W,ODLAND J 0.Spatial and
di—
DE8可以以一定的浓度梯度通过胎盘及乳汁传递至胎儿及新 生儿。Mazdai等在母亲和婴儿的血液中检测到了6种PBDEs 的同系物,母亲血液中总PBDEs含量为15—580 ng/g,耍儿血 液中为14~460 ng/g,与母亲体内的含量相差不大,由此推 测母体中存在的PBDEs可以通过胎盘及乳汁传递给耍
国与其他国家一样存在PBDEs污染,且污染情况日益严重. 而我国尤以BDE一209污染为主¨…,故在中国开展BDE一 209生物毒性研究形势更为突出。 几乎所有的人都暴露在低剂量的PBDEs下。目前人体 内PBDEs的浓度范围大致是l一400 ns/S脂肪。BIX等[tl】 报道在电子垃圾高风险区工人血清中BDE一209最高达3 436.3,,s/g脂肪。斯德哥尔摩大学环境化学部的THURES- SON等¨副在今年的5月份随机检测了有职业暴露的工人体 内最先出现浓度高峰的是高溴类的PBDEs,并认为BDE一 209是人类最常见暴露的PBDEs,但是BDE一209在人体的 半襄期短,可能更容易转化为低溴类的PBDEs。所以对于 BDE一209的危害应该重新评估。由于PBDEs具有生物累

土壤中多溴联苯醚的特性

土壤中多溴联苯醚的特性

土壤中多溴联苯醚的特性土壤是地球生态系统中不可或缺的一部分,其质地和成分对植物生长和生物多样性起着至关重要的作用。

随着现代工业的发展,土壤中的污染物质也在不断增加,对土壤生态系统造成了极大的影响。

多溴联苯醚是一类常见的土壤污染物质,其特性及对土壤环境的影响备受关注。

多溴联苯醚,又称多溴二苯醚,是一类广泛应用于工业生产中的化学物质。

它们通常以颗粒状或粉末状的形式存在,具有较高的热稳定性和电绝缘性能,被广泛用作防火剂、增塑剂等。

多溴联苯醚的长期使用和排放也导致了其在环境中的积累,尤其在土壤中。

多溴联苯醚在土壤中的存在往往会对土壤的生物、化学和物理性质产生一系列的影响。

它们可能会直接影响土壤微生物的生长和活动。

土壤微生物是土壤中的重要组成部分,它们参与着有机物质分解、养分循环等多种生态过程。

而多溴联苯醚的存在可能抑制土壤微生物的活性,破坏土壤微生物群落的平衡,从而影响土壤的营养循环和有机物质的分解。

多溴联苯醚还可能对土壤中的化学性质产生影响。

它们可能与土壤中的矿物质、有机物质等发生吸附作用,改变土壤的离子交换能力、pH值等重要化学特性,进而影响土壤中养分元素的有效性和可利用性。

这种影响可能会对土壤中植物的生长和发育造成不利影响,甚至导致土壤质量的下降。

多溴联苯醚的存在还可能影响土壤的物理性质。

它们可能与土壤颗粒结合,导致土壤颗粒团聚,增加土壤的密实度,阻碍土壤中水分和气体的渗透和交换,影响土壤的通气性和保湿性。

这些影响可能会导致土壤的抗逆能力下降,使得土壤更容易发生水分和养分的不均匀分布,影响植物的正常生长。

多溴联苯醚在土壤中的存在对土壤生态系统造成的影响是多方面的,不仅对土壤中的生物、化学和物理性质产生影响,还可能对土壤生态系统的整体平衡产生破坏。

对多溴联苯醚的监测和治理势在必行。

需要通过科学的监测手段对土壤中的多溴联苯醚进行精确的检测和监测。

目前,常用的方法包括高效液相色谱-质谱联用技术(HPLC-MS)、气相色谱-质谱联用技术(GC-MS)等,这些技术具有高灵敏度、高准确性和高分辨率等优点,能够有效地对土壤中的多溴联苯醚进行检测和分析。

土壤中多溴联苯醚的特性

土壤中多溴联苯醚的特性

土壤中多溴联苯醚的特性多溴联苯醚是一种广泛使用的人造有机物,它们在建筑材料、电子设备、食品包装、汽车内饰和消防设备等众多领域得到了广泛的应用。

然而,由于虽然多溴联苯醚含有具有抗氧化性和阻燃性质的溴,但它们的分子结构使它们具有较强的持久性,因此它们在环境中不容易降解,并且容易被生物体吸收,进而影响生态环境和对人类健康产生负面影响。

多溴联苯醚可以分为不同的类别,最常见的是多溴二苯醚(BDE),它有数百个可能的同分异构体,包括三种最常见的同分异构体BDE-47、BDE-99和BDE-209等。

它们不同的物理化学性质和应用领域决定了它们的环境行为和生态毒理学影响的多样性。

在环境中,多溴联苯醚主要存在于空气、水和土壤中。

土壤可以作为多溴联苯醚的主要存储环境,因为它们可以吸附在土壤颗粒上,并具有较长的半衰期。

此外,多溴联苯醚也会在土壤中发生迁移、转化和降解等过程。

多溴联苯醚吸附在土壤物质上的能力取决于其分子结构、土壤pH值、有机物含量等因素。

它们通常被吸附在有机质和粘土中,而不是在沙子和砾石中。

高pH值有利于多溴联苯醚的吸附,而低pH值则会减弱吸附作用。

有机物质含量较高的土壤更容易吸附多溴联苯醚,这是因为有机物可以与多溴联苯醚形成解离态,促进了其吸附。

在土壤中,多溴联苯醚也可能会发生迁移,在滞留时间较短的土壤中或水分较多的环境中,多溴联苯醚的迁移可能会更加明显。

此外,多溴联苯醚还可能会在土壤微生物的作用下发生降解。

在这些过程中,多溴联苯醚会分解成低分子量化合物,包括多溴苯醚、溴酚和溴代苯酚等。

多溴联苯醚对土壤生态系统的影响不容小觑。

其对微生物的作用、土壤酶活性的影响和生物多样性的变化都是需要关注的问题。

一些研究表明,多溴联苯醚存在于土壤中时,会抑制土壤微生物的代谢活性和物种多样性,并影响酶的活性。

此外,多溴联苯醚还会富集于植物体内,对植物的生长发育和光合作用产生负面影响。

多溴联苯醚化学结构

多溴联苯醚化学结构

多溴联苯醚化学结构
多溴联苯醚(Polybrominated Diphenyl Ethers,PBDEs)是一类溴代芳香族化合物,其化学通式为$C_{12}H_{x}Br_{y}O$,其中氢原子与溴原子的个数和为10(x+y=10)。

多溴联苯醚的结构可以视为许多苯环通过化学键连接在一起,同时一些苯环上的氢原子被溴原子取代。

多溴联苯醚的结构通常由三个元素组成:苯环、对位的卤素和桥环。

它们以相同的方式连接,形成任意长度的多聚体。

首先,苯环是多溴联苯醚最重要的结构单位,由六个碳原子和六个氢原子组成,呈扁平的结构。

其次,桥环是连接两个相邻苯环的有机链,通常包含了苯环外的一些碳原子,而这些碳原子上往往带有卤素基,以增加多溴联苯醚的溶解度和稳定性。

根据溴原子在苯环上取代数目和位置的不同,PBDEs可以分为十组,共包含209种同系物。

这些同系物在室温下蒸汽压低,沸点为℃。

多溴联苯醚具有较强的亲脂性(log KoW:),具有较低的水溶性,尤其是高溴代的同系物(如BDE209),因此容易通过食物链在生物体和人体内积累。

以上信息仅供参考,建议查阅关于多溴联苯醚的书籍或咨询化学专家以获取更准确的信息。

PBB,PBDE测试相关标准

PBB,PBDE测试相关标准

多溴联苯醚简介(PBDEs)
•多溴联苯醚(Poly Brominated Diphenyl Ethers简称PBDEs) •PBDEs的化学通式为C12 H(0-9) Br (1-10) O, •多溴联苯醚的结构式见图1: •根据苯环上溴原子数量不同分为10个同系组,共有209种同系 物存在,分子量从249到959不等。 •PBDEs的化学性质非常稳定,极难通过物理、化学或生物降解。 其沸点在310~425℃之间。在室温下其蒸气压较低,并随着分 子中所含溴原子个数的增加而呈线性下降,因此挥发性较小。 在水中溶解度小,具有脂溶性、高蓄积性。
取样品3钟分, 不要使用微端探测器。 6、倒出萃取物过滤。 7、另外用两份干净的溶剂复重萃取两次后过滤收集萃取溶液。 8、需进一步浓缩,使用微斯奈德柱技术或氮气排放技术调节萃取物至
最终需要的体积。
EPA3550C 超声波萃取方法
中高度萃取方法(本方法适用于预计含有机物浓度大20mg/kg的样品)
•多溴联苯广泛用于印刷电路板、塑料、涂层、电线电缆及树脂 类电子元件中主要用作溴化阻燃剂。
PBB/PBDE危害
PBBs和PBDEs是典型的持久性有机污染物,在环境中稳 定、不易降解,能长距离迁移并随着食物链富集放大 在生物体内蓄积;
PBBs和PBDEs类化合物能干扰动物内分泌功能,影响甲 状腺激素和性激素系统代谢紊乱、影响免疫系统、 致癌、损害大脑及神经组织;
备注:其中所有的萃取溶剂都是农药等级或是同等级的试剂 .
EPA3550C 超声波萃取方法
三、 样品的制备、处理
样品制备
1、沉积物/泥土样品-倒去沉积物样品上的水层,将样品充分 混合均匀,特别是复杂样品。将一些异物如树枝,树叶和石头 去除。 2、将废弃物样品干燥研磨或者将废弃物再细分,让其能通过 1mm的筛网或是能从1mm的小孔挤出。向研磨机中加入足 够多的样品,在研磨后能产生足够 的样品. 3、胶质、纤维状或油状的材料不适用于研磨的样品应将它 切碎,撕碎,或是其它的将样品颗粒最小化,便于混合和使样品 的表面最大利于萃取。将样品中加入无水硫酸钠(1:1)有利于 样品的研磨。

土壤中多溴联苯醚的特性

土壤中多溴联苯醚的特性

土壤中多溴联苯醚的特性多溴联苯醚(PBDEs)是一类有机污染物,在20世纪60年代开始广泛应用于电器、电子设备、建筑材料和家具等领域中。

PBDEs以稳定的化学性质和不易生物降解的特性,使其在环境中扩散和积累,成为一种全球性的环境污染物。

土壤是PBDEs的一个重要的储存和传输介质,能长期存在于土壤中。

PBDEs在土壤中的特性包括以下几个方面:分布、吸附、迁移和释放。

首先,PBDEs在土壤中的分布是不均匀的,其含量在不同地方会有差异。

其次,PBDEs 具有较强的吸附能力,会吸附在土壤颗粒表面和有机质中。

这种吸附是一种物理和化学过程,主要由PBDEs结构与土壤颗粒表面质量的电性互作用和范德华力互作用产生的。

同时,土壤的pH值和湿度可能会影响PBDEs的吸附行为。

当土壤的pH值较低时,PBDEs的吸附会减弱,这是因为酸性条件下PBDEs分子处于游离态,不容易与土壤颗粒表面形成稳定的吸附物。

湿度对PBDEs的吸附能力也有一定的影响。

通常情况下,湿度越高,PBDEs的吸附量会增加。

与吸附相反的是迁移。

PBDEs会随着水分、风力等作用而迁移。

PBDEs在土壤中的迁移途径包括两种:一种是快速流动途径,主要是指径流和表面流;另一种是慢速流动途径,主要指土壤孔隙水和植物根系分泌物的迁移。

最后,PBDEs的释放是指其从土壤颗粒中脱解并在土壤孔隙水或气体中释放出来。

PBDEs的释放途径主要有两种,一种是气相释放,主要是指在土壤和空气交界处,在有风的情况下,PBDEs可以被释放到空气中;另一种是水相释放,主要指在土壤孔隙水中的释放。

总之,PBDEs在土壤中的分布、吸附、迁移和释放途径都受多种因素的影响。

在实际的环境监测和治理中,需要综合考虑土壤的特性,以制定合适的措施,减轻PBDEs的污染对环境和生态系统的影响。

土壤中多溴联苯醚的特性

土壤中多溴联苯醚的特性

土壤中多溴联苯醚的特性【摘要】多溴联苯醚是一类常见的有机污染物,容易在土壤中积累造成环境污染。

本文通过系统性地探讨多溴联苯醚在土壤中的来源、对土壤的影响、迁移和转化机制、生物累积性以及毒性机制等方面的特性。

研究发现,多溴联苯醚主要来自工业废水、垃圾堆放等渠道,会对土壤微生物和植物造成不利影响,还可能通过土壤-植物-动物等生物链传播并积累。

多溴联苯醚在土壤中还会发生分解和转化过程,形成更具毒性的代谢物。

加强对土壤中多溴联苯醚的监测和防控显得尤为重要。

通过深入研究多溴联苯醚的特性,可以为环境保护和土壤污染治理提供科学依据和参考。

【关键词】多溴联苯醚、土壤、特性、来源、影响、迁移、转化、生物累积性、毒性机制、结论1. 引言1.1 土壤中多溴联苯醚的特性多溴联苯醚是一类广泛存在于环境中的有机污染物,主要由苯环上结合多溴原子而成。

它们在土壤中的存在引起了人们的关注,因为它们具有一定的毒性,可能对土壤生态系统产生不利影响。

多溴联苯醚在土壤中的行为和特性对于环境管理和保护具有重要意义。

土壤中多溴联苯醚的特性主要包括其来源、影响、迁移和转化、生物累积性以及毒性机制。

对这些特性的深入理解可以帮助我们更好地预测和评估多溴联苯醚在土壤中的行为,进而制定有效的环境保护措施。

通过研究土壤中多溴联苯醚的特性,可以揭示其在土壤中的行为和影响机制,为减少其对生态系统的危害提供科学依据。

对多溴联苯醚在土壤中的特性进行研究还可以为相关领域的学术研究和环境管理提供重要参考。

2. 正文2.1 多溴联苯醚的来源多溴联苯醚(PBDEs)是一类常见的有机污染物,主要用于家具、电子产品等材料中作为阻燃剂。

在生产、使用和废弃阶段,PBDEs都会进入土壤环境中。

主要的PBDEs源包括工业废水、垃圾填埋场渗滤液、废弃电子产品以及大气降尘等。

工业废水中的PBDEs通常来自生产过程中的泄霩和排放,而废弃电子产品中的PBDEs则主要是由电子产品中的阻燃剂释放而来。

国家测定环境中多溴联苯醚的标准

国家测定环境中多溴联苯醚的标准

国家测定环境中多溴联苯醚的标准随着工业化进程的不断加快和生产方式的不断更新,人类对环境的破坏程度也越来越严重。

环境污染对人类健康和生态平衡造成了严重的威胁,因此环境监测和标准制定变得至关重要。

多溴联苯醚是一种常见的污染物,其在环境中的浓度直接影响着人类的生活质量和健康状况。

为了保护环境和人类健康,国家不断加强对多溴联苯醚的监测和标准制定工作。

多溴联苯醚是一类广泛应用于电子产品、建筑材料和家具等领域的化学物质。

由于其在生产和使用过程中很容易泄漏到环境中,因此可能造成环境污染和健康风险。

多溴联苯醚对人体的影响主要包括内分泌干扰、神经毒性和致癌性等,对环境的影响主要表现为生物富集和生态系统破坏。

对多溴联苯醚的监测和标准制定显得尤为重要。

国家对环境中多溴联苯醚的监测工作主要包括以下几个方面:1. 监测点的设置:国家在重点城市、工业区和人口密集地区设置多溴联苯醚监测点,通过对空气、水体和土壤等不同环境介质中多溴联苯醚的监测,全面了解污染物的分布和变化规律。

2. 监测指标:国家针对多溴联苯醚的监测指标进行了明确定义,包括主要成分和代表性衍生物的监测要求,以及对不同环境介质中多溴联苯醚浓度的限值要求。

通过对监测指标的严格要求,确保了监测数据的准确性和可比性。

3. 监测方法:国家制定了多溴联苯醚的监测方法,包括采样、样品处理和分析检测等技术要求。

通过使用标准化和统一的监测方法,保证监测数据的科学性和可靠性。

除了对多溴联苯醚的监测工作,国家还在不断加强对该污染物的标准制定工作。

多溴联苯醚的标准制定主要包括以下几个方面:1. 标准的制定依据:国家依据相关法律法规,借鉴国际标准和先进经验,结合国内实际情况,制定了多溴联苯醚的环境标准。

标准的制定依据科学权威,具有显著的可操作性和推广性。

2. 标准的内容:国家对多溴联苯醚的环境标准进行了明确定义,包括对不同环境介质中多溴联苯醚的限值要求、监测方法和质量控制要求。

通过对标准内容的规范性和权威性,确保了多溴联苯醚标准的科学性和严谨性。

多溴联苯醚和多溴二苯醚定义

多溴联苯醚和多溴二苯醚定义

多溴联苯醚和多溴二苯醚定义《聊聊多溴联苯醚和多溴二苯醚的那些事儿》嘿,朋友们!今天咱来唠唠多溴联苯醚和多溴二苯醚的定义。

这俩听起来挺专业挺高深的名字,其实真要说起来,也没那么玄乎。

多溴联苯醚呢,就像是一群带着特殊任务的小团队。

它们到处溜达,存在于很多我们意想不到的地方。

这些小家伙在很多电子产品、塑料啊等等里面都能找到。

它们的任务呢,就是充当阻燃剂,简单来说就是让东西不那么容易着火。

多溴二苯醚跟多溴联苯醚算得上是“亲戚”,作用也差不多。

不过呢,就像一家人里面也有不同性格的兄弟姐妹一样,它们虽然相似,但也有点小区别。

你可别小瞧了它们,虽然它们有自己的用处,但是如果不小心用多了或者处理不好,那也能惹出大麻烦。

就好像你家里请了个帮忙的,但这个帮忙的偶尔也会调皮捣蛋一下。

这些家伙要是在环境里待久了,那可不得了。

它们可能会偷偷摸摸地进入我们的身体,对我们的健康产生一些不太好的影响。

一想到这些小不点儿在我们不知道的地方“搞小动作”,就有点让人心里发毛。

这就好像家里有看不见的小虫子,虽然你一时半会儿抓不着,但知道它们在那,总觉得不太得劲儿。

不过别担心,咱们科学家们也不是吃素的,一直在研究怎么对付这些家伙。

从源头上控制它们的使用,再到研究怎么把已经在环境里的处理掉,大家都在努力着呢!咱普通人呢,虽然不能像科学家那样去研究,但也可以做点力所能及的事呀。

比如说,在购买东西的时候,可以多留个心眼,看看产品里是不是含有这些玩意儿。

虽然咱不一定能搞得清楚具体的成分,但多了解一点总是没坏处的。

总之,多溴联苯醚和多溴二苯醚,这俩名字听起来高大上,其实就是生活中需要我们去留意和应对的一部分。

让我们一起和这些小调皮周旋,保护好自己和环境的健康吧!哈哈,就这么着,下次再跟你们唠唠其他有趣的事儿!。

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海洋中的多溴联苯醚
摘要:多溴联苯醚(Poly Brominated Diphenyl Ethers, PBDEs)是一种新型持久性有机污染物,本文对其在海洋中的来源和迁移转化,分布情况,毒性及其应对措施作了简单介绍。

多溴联苯醚的英文名为Poly Brominated Diphenyl Ethers(简称PBDEs),由于其阻燃效率高、稳定性好、成本低,因此常作为阻燃剂来降低火灾的发生频率和危害程度,广泛应用于石油、纺织品、塑料制品、建筑材料、交通设备和电子产品中。

自1970年代PBDEs问世以来,随着世界电子产业的飞速发展,全球PBDEs 的消耗量不断增加,海洋环境中的PBDEs浓度也由此急剧上升[1]。

然而由于PBDEs具有持久性、高生物蓄积性和高生物毒性等特征,是一类新型持久性有机污染物(Persistent Organic Pollutants, POPs)[2],其对海洋环境的影响已成为当前环境科学的一大热点。

1 PBDEs的物理化学性质
PBDEs的化学通式为C12 H(0-9) Br (1-10) O,根据苯环上溴原子数量不同分为10个同系组,共有209种同系物存在,分子量从249到959不等(图1)。

其沸点在310~425℃之间。

在室温下其蒸气压较低,并随着分子中所含溴原子个数的增加而呈线性下降,因此PBDEs的挥发性较小,当进入大气环境或吸附于颗粒物上后,会随大气环流进行长距离迁移,迁移距离随着溴原子数的增加而减少。

PBDEs在水中溶解度小,具有脂溶性、高蓄积性,可以在颗粒物和沉积物中吸附,也可以随着食物链富集放大。

PBDEs的化学性质非常稳定,极难通过物理、化学或生物降解[1,3]。

因此PBDEs一旦进入环境体系, 就可在水体、土壤和底泥等环境介质中存留数年, 甚至更长时间。

图1 PBDEs的化学结构式
2 海洋环境中PBDEs的来源和迁移转化
海洋环境中PBDEs的来源:海洋中PBDEs主要来自大气沉降和陆源直接排放。

由于PBDEs在电子电气设备中作为添加剂不受化学键束缚,处于游离状态,在产品生产加工过程中,PBDEs就会进入到空气、水和土壤的循环系统。

PBDEs 的蒸汽压较低,进入空气中后,大部分被空气中粉尘吸附,随大气长距离迁移,最终沉降入大海中。

另外,对电子垃圾处理不科学、不规范,也是一个主要污染途径。

废旧家电的无序回收,以及原始落后的拆解处理造成的环境污染十分严重。

目前绝大部分含PBDEs废弃物主要是通过掩埋和焚烧两种方式进行处理的。

这些废弃物被掩埋后,PBDEs随降水和地表径流进入河流和湖泊,最终汇入大海,对海洋环境造成污染;PBDEs通过高温焚烧会分解成剧毒致癌物溴二苯并二噁英和多溴二苯并呋喃。

因此,对废旧电子电气设备进行掩埋和焚烧处理,都会成为影响海洋生态环境的新的污染源[3]。

海洋中PBDEs的迁移转化:a. 物理作用。

PBDEs经过大气排放或陆源直接输入海洋后易被颗粒物和沉积物吸附富集。

b. 化学作用。

工业PBDEs主要包括四溴、五溴、八溴和十溴联苯醚,其中十溴联苯醚产量最大[2,4]。

大多数PBDEs化学稳定性强,但一定条件下(如光照)会发生光脱溴反应,转变为低溴代联苯醚,而低溴代联苯醚比高溴代联苯醚更加稳定,导致其在海洋中的逗留时间更长[5]。

c. 生物作用。

PBDEs具有高生物富集性,主要富集在生物体的肌肉和脂肪中。

溴原子数量和取代位置不同会影响多溴联苯醚同系物在食物链中的富集程度。

随着溴原子数增加,呈现出较强的亲脂疏水性,易于在生物体的脂肪中蓄积。

低浓度的PBDEs能通过食物链传递而逐级放大,进而影响食物链的高级结构[2]。

3 PBDEs在海洋环境中的分布情况[1]
研究表明,世界各地的海洋都不同程度受到PBDEs的污染。

低溴联苯醚在海洋环境中的残留量随着纬度的增高而增大,而高溴联苯醚则呈现相反趋势。

总体上,北半球的PBDEs残留量高于南半球。

在欧洲,海洋PBDEs的污染程度从南向北逐渐减轻,南部近岸海域受PBDEs 的污染最严重,其次是波罗的海,北极附近海域所受污染最轻。

在北美洲,近岸海域生物样品中PBDEs含量也高于开阔大洋。

在亚洲,中国东海受PBDEs污染的程度远远高于亚洲其它海区。

总之PBDEs在大气中迁移的距离与溴化程度呈反比,随溴原子数的增加而减少;近岸海洋
因受陆源排放的影响,生物体内PBDEs含量高于开阔大洋。

4 PBDEs的毒性[6]
PBDEs已广泛存在于海洋环境和生物体中。

人类主要通过食物和室内空气污染等暴露于PBDEs。

过去30年,环境中与人体内的PBDEs水平不断提高。

PBDEs 具有类似于多氯联苯的毒性,对实验动物具有肝肾毒性、生殖毒性、胚胎毒性、神经毒性和致癌性等,能干扰内分泌,改变动物的本能行为,对人类特别是儿童可能具有潜在的发育神经毒性。

PBDEs的生态毒理学效应包括对生物体内酶系统活力的影响;对生物体甲状腺、生殖系统、神经系统以及免疫系统的影响;可能有致癌、致畸和致突变作用。

5 应对PBDEs海洋污染的措施[3,7]
遏制PBDEs对海洋污染的势头,最主要是从源头抓起。

国家环保总局于2007年9月发布了《电子废物污染环境防治管理办法》。

2008年8月我国又颁布了《中华人民共和国循环经济促进法》,要求家电产品的生产和设计,要优先选择采用易回收、易拆借、易降解、无毒无害或者低毒低害的材料和设计方案,在设计中不能使用国家禁止使用的有毒有害物质。

另外,须研究新的电子垃圾处理方法。

如近年来,碱性催化脱氯、钠还原、气相化学还原、等离子体技术和超临界水氧化等非焚烧技术在美国、欧洲得到广泛研发和示范,被世界专家组认为是最有希望的环境友好型技术。

还可以通过研究开发新材料,寻找PBDEs的替代品。

日本和德国已用天然的阻燃材料(羊毛、皮革或含硫黄的塑料)取代PBDEs作阻燃剂。

我国已经自行设计研发出赤磷阻燃剂母料生产线,年产量可达2000t。

该产品属非卤素阻燃剂,用其阻燃的产品,不会对环境造成污染。

最后还可以寻找PBDEs的降解方法,如光照降解法、化学降解法和微生物降解法等。

6 总结
作为一种新型持久性有机污染物,PBDEs在海洋环境中的来源、分布及其迁移转化已经得到广泛研究。

但是其毒性研究,特别是对人体健康的危害研究较少,还有待进一步深入探索。

而其治理方法也有待进一步研究和完善。

参考文献:
[1] 孟范平,李卓娜. 多溴联苯醚(PBDEs) 在海洋环境中的行为研究进展[J]. 中国海洋大学学报,2009,39(2):285-289
[2] 唐学玺,柯可,等. 多溴联苯醚在海洋环境中的分布及其对海洋生物的影响研究[J]. 海洋湖沼通报,2010,(1):36-46
[3] 周明莹,夏斌,等. 多溴联苯醚的特性及其对海洋环境的污染研究[J]. 渔业科学进展,2009,30(4):142-146
[4] 张利飞,黄业茹,等. 多溴联苯醚在中国的污染现状研究进展[J]. 环境化学,2010,29(5):787-795
[5] 孟范平,于腾. 多溴联苯醚在海洋生物中的富集及毒性效应评述[J]. 热带海洋学报,2010,29(5):1-9
[6] 秦健,陆光华,等. 多溴联苯醚的环境和人体分布及生态毒理学效应[J]. 环境与健康,2009,26(8):740-743
[7] 巫杨,陈东辉,等. 环境中多溴联苯醚的降解研究进展[J]. 中国给水排水,2010,26(6):20-26。

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