重金属离子有哪些doc资料
(环境管理)重金属离子污染
重金属离子污染水体重金属离子污染是指含有重金属离子的污染物进入水体对水体造成的污染。
矿冶、机械制造、化工、电子、仪表等工业生产过程中产生的重金属废水(含有铬、镉、铜、汞、镍、锌等重金属离子)是对水体污染最严重和对人类危害最大的工业废水之一。
废水中的重金属是各种常用水处理方法不能分解破坏的,而只能转移它们的存在位置和转变它们的物理化学状态。
因此,重金属废水应当在产生地点就地处理,不同其他废水混合。
如果用含有重金属离子的污泥和废水作为肥料和灌溉农田,会使土壤受污染,造成农作物中及进入水体后造成水生生物中重金属离子的富集,通过食物链对人体产生严重危害。
镉:自1995年起,居住在日本富山市神通川下游地区的一些农民得了一种奇怪的病。
得病初期,患者只感到腰、背和手足等处关节疼痛,后来发展为神经痛。
患者走起路来像鸭子一样摇摇摆摆,晚上睡在床上经常痛得直喊“痛……”因此这种病被称为“痛痛病”,又称为“骨痛病”。
得了这种病,人的身高缩短,骨骼变形、易折,轻微活动,甚至咳嗽一声,都可能导致骨折。
一些人痛不欲生,自杀身亡。
经过调查,造成这种骨痛病的原因是神通川上游的炼锌厂长年累月排放含镉的废水,当地农民长期饮用受到镉污染的河水,并且食用此水灌溉生长的稻米,于是镉便通过食物链进入人体,在体内逐渐积聚,引起镉中毒,造成“骨痛病。
汞: 五十年代初期,在日本九州熊本县水俣镇,由于人食用受甲基汞毒害的鱼类而导致甲基汞中毒,导致中毒者283人,其中60人死亡。
症状:口齿不清、步履不稳、面部痴呆进而耳聋眼瞎、全身麻木,最后精神失常,身体弯曲至死亡。
其产生的原因是由于工厂生产氯乙烯和醋酸乙烯时采用氯化汞、硫酸、催化剂,把含有机汞的废水、废渣排入水俣湾,使鱼、贝壳类受污染。
锰: 四十多年前,日本有个村庄发生了一起可怕的集体“发疯”事件,有16个村民突然一起“发疯”了。
这些“疯子”一会儿哭哭啼啼,一会儿又哈哈大笑;发作时两手乱摇,颤抖不止,而下肢发硬直,如此反复发作,直至“疯死”。
水体中重金属离子的检测方法探讨
水体中重金属离子的检测方法探讨水污染问题是全球的一个严峻问题。
水体中重金属离子的污染对环境和人体健康都会造成极大的影响。
因此,监测和检测水体中的重金属离子是非常必要和重要的。
本文将探讨水体中重金属离子的检测方法。
水体中重金属离子的来源水体中重金属离子的主要来源有两种:自然和人为。
自然的来源包括沉积物、岩石和土壤,而人为的来源包括工业废水、城市污水和农业排放等。
这些源头都会释放出各种重金属离子,如汞、铅、铬、锰、镉等,对水体和生态环境造成严重的污染。
水体中重金属离子的检测方法现在常用的水体中重金属离子的检测方法有以下几种:1.原子吸收光谱法原子吸收光谱法是一种简便、快速的测量重金属离子浓度的方法,常用于水和废水的监测。
该方法的原理是测量样品溶液中重金属离子在特定波长下的吸收光谱。
采用此方法的优点是精度高,检测范围宽,但是对于一些重金属离子的浓度较低的样品不适用。
2.电化学法电化学法是一种通过样品在特定电极上的电化学反应来确定重金属离子浓度的方法。
这种方法的优点是灵敏度高、稳定性好、反应时间短,可定量检测几十种重金属离子。
但电化学法的缺点也比较明显,必须在非常纯净的条件下进行,而且还要对样品进行前处理,还需要比较专业的技术和装置。
3.光学传感器法水体中重金属离子的检测方法还包括光学传感器法,光学传感器法不需要特别的仪器和技术,只需要一个简单的器具就能检测重金属离子的浓度。
光学传感器法的原理是通过测量样品特定的电子能级的荧光强度来确定重金属离子的浓度。
光学传感器法的优点是简单易行、快速准确,可用于现场检测和远程监测。
4.分光光度法分光光度法也是一种常用的重金属离子检测方法。
分光光度法的原理是根据溶液对可见光和紫外光的吸收特性来测定重金属离子的浓度。
该方法的优点是精度高、可靠,检测速度快,适用于各种水体的检测和污染源的监测。
总结水体中重金属离子的污染物极复杂,不同的重金属离子需要采用不同的检测方法。
每种方法都有其优点和缺点,我们在使用的时候需要根据需要的精度和环境选择合适的方法。
各种金属离子的排放标准
各种金属离子的排放标准
对于各种金属离子,其排放标准可能因不同的环境和使用要求而有所不同。
例如,对于工业污水中的重金属离子,国家排放标准通常会根据不同的重金属种类设定不同的限值。
具体来说,对于汞离子,总汞的国家排放标准是≤0.001ppm;对于烷基汞,国家排放标准是≤0.00001ppm。
对于镉离子,总镉的国家排放标准是≤0.01ppm。
对于铬离子,总铬的国家排放标准是≤0.1ppm,而六价铬的国家排放标准是≤0.05ppm。
另外,对于砷离子、铅离子、镍离子、铜离子、锑离子和铊离子,国家排放标准分别是≤0.1ppm、≤0.1ppm、≤0.05ppm、≤0.01ppm、≤0.05ppm和≤0.0001ppm。
此外,对于空气和土壤中金属离子的排放标准,例如铅离子和锌离子,每立方米空气中铅的排放标准不得超过0.5毫克,每立方米水中铅的排放标准不得超过0.2毫克,每公顷土壤中铅的排放标准不得超过50毫克。
而对于锌离子,每立方米空气中锌的排放标准不得超过1毫克,每立方米水中锌的排放标准不得超过3毫克,每公顷土壤中锌的排放标准不得超过400毫克。
这些排放标准旨在确保环境和人类健康不会受到不适当的金属离子排放的危害。
然而,具体的排放标准可能因地区和特定环境要求而有所不同。
因此,建议查阅最新的国家或地区性法规以获取最准确和适
用的金属离子排放标准。
重金属离子对植物生长的影响分析
重金属离子对植物生长的影响分析随着工业的发展,大量的重金属污染问题带来了严重的环境和健康危害。
重金属离子的释放,对植物的生长和发育产生了显著的影响。
在这篇文章中,我们将对重金属离子对植物生长的影响进行分析。
重金属离子对植物的生长和发育有各种负面影响。
首先,重金属离子在植物体内会干扰物质的代谢,降低植物的生长速度。
其次,这些离子会累积在植物体内,影响植物的组织和器官的结构和功能。
最后,重金属离子还可能影响植物对其他营养元素的吸收和利用,导致植物的营养不良。
重金属离子中,镉、铅、汞、铬等元素更容易对植物生长产生影响。
这些重金属通常由大气、水、地表土壤和废弃物等途径进入植物体内。
一旦植物体内积累了足够的这些元素,就会出现叶片的病变、变干或萎缩,叶片颜色变黄或变白等症状。
对植物生长产生影响的重金属元素中,镉的毒性最为严重。
镉被认为能够抑制植物光合作用、干扰植物的营养代谢和渗透调节,从而降低植物的生长速度、生物量和产量。
铬除了在高浓度下对植物有毒性之外,还能够影响植物的代谢,并且抑制植物的生长和花期。
研究显示,重金属离子还会影响植物的抗病性。
当植物受到外部环境的影响时,它们会产生一些化学物质来保护自身免受病原体的攻击。
然而,如果植物生长在含有重金属的污染土壤中,则它们产生防御化合物的能力会受到干扰。
因此,我们可以看出,重金属离子对植物生长和发育产生的负面影响十分严重。
为了减轻这种影响,可以通过选择有抗性的植物品种来抵抗重金属污染。
此外,也可以应用特定的化学品来减少重金属的累积,或者通过采用土壤修复技术来降低土壤中重金属含量,进而促进植物的生长。
总的来说,重金属离子对植物生长是有着明显的负面影响的。
在未来的工作中,我们需要继续深入研究重金属离子对植物生长的影响机制,以更好地应对环境和健康危害。
重金属离子的环境毒性及其对生态系统的影响研究
重金属离子的环境毒性及其对生态系统的影响研究近年来,随着工业化进程的加快,环境污染问题也日益突出。
其中,重金属污染被广泛关注,因为重金属离子具有高度的环境毒性,能够对生态系统造成严重的影响。
本文将探讨重金属离子的环境毒性及其对生态系统的影响研究。
一、重金属离子的环境毒性重金属是指相对原子质量较大、密度较大、化学惰性和稳定性较强的金属元素,包括铅、汞、镉、铬和铜等。
这些元素在某些情况下可以被离子化,形成溶解的离子形式,进而产生环境污染。
重金属离子具有强大的环境毒性,主要表现在以下几个方面。
1、对生物的毒性。
重金属离子能够对生物体产生多种不良影响,包括细胞毒性、氧化损伤、细胞凋亡和基因突变等。
2、土壤污染。
重金属离子在土壤中具有较长的半衰期,能够在环境中累积。
当重金属浓度超过一定的范围时,就会对土壤的生物活性和土壤微生物群落造成不可逆的影响。
3、水体污染。
重金属离子能够被溶解在水中,进而污染水体。
这种污染形式在工业污染和城市化进程中普遍存在,对水生生物的生长、繁殖和养分吸收造成极大的影响。
此外,由于一些重金属离子具有紫外线吸收能力,还会影响海洋生态系统的光合作用。
4、大气污染。
工业污染和车辆燃烧等过程中,会释放大量的重金属离子,进入大气中。
这些重金属进一步降落在土壤和水体中,污染环境。
二、重金属离子对生态系统的影响重金属离子对生态系统的影响是十分显著的,主要表现在以下几个方面。
1、土壤生态系统。
重金属离子在土壤中的毒性非常强,能够破坏土壤中的微生物群落和土壤物理性质,影响土壤的保水、保肥能力。
通过土壤微生物群落结构和土壤生态系统的指标分析,研究人员发现,重金属污染能够破坏土壤生态系统的稳定性,影响土壤有机质分解,从而进一步影响植物的生长和发育。
2、水生生态系统。
重金属离子对水生生态系统的影响主要表现在对水体质量的影响,例如水体中的溶解氧、pH值、水质等指标。
重金属离子能够破坏水体中生物的新陈代谢过程,进一步影响水生生态系统的生态平衡。
重金属离子的定义
重金属离子是指具有高密度和较大原子序数的金属元素,在水溶液中具有高电离质。
重金属离子通常具有较高的毒性和毒害性,对人类和环境都有害,常见的重金属离子包括铅、镉、汞、铬、镍、铜、锌等。
重金属离子可以来源于工业排放,冶金生产、化学和电镀工业,也可来自自然来源,如土壤和岩石中的重金属矿物。
重金属离子的过量摄入会导致生物体的毒性效应,对人体健康和环境造成严重危害。
重金属离子对环境的影响主要有两种:
1.生态毒性:重金属离子会对水体、土壤和空气中的生物产生毒性效应,影响生态平
衡,损害生态系统。
2.生态风险:重金属离子会对人类、动物和植物产生危害,影响生态系统的稳定性和
生态平衡。
为了减少重金属离子对环境的影响,需要采取一系列措施,如减少排放、控制重金属矿物的开采、改善工业生产工艺和废水处理技术等。
还有重金属离子对于人类健康也有很大影响,如长期暴露会导致肝脏、肾脏、呼吸系统等疾病。
重金属离子污染
重金属离子污染水体重金属离子污染是指含有重金属离子的污染物进入水体对水体造成的污染。
矿冶、机械制造、化工、电子、仪表等工业生产过程中产生的重金属废水(含有铬、镉、铜、汞、镍、锌等重金属离子)是对水体污染最严重和对人类危害最大的工业废水之一。
废水中的重金属是各种常用水处理方法不能分解破坏的,而只能转移它们的存在位置和转变它们的物理化学状态。
因此,重金属废水应当在产生地点就地处理,不同其他废水混合。
如果用含有重金属离子的污泥和废水作为肥料和灌溉农田,会使土壤受污染,造成农作物中及进入水体后造成水生生物中重金属离子的富集,通过食物链对人体产生严重危害。
镉:自1995年起,居住在日本富山市神通川下游地区的一些农民得了一种奇怪的病。
得病初期,患者只感到腰、背和手足等处关节疼痛,后来发展为神经痛。
患者走起路来像鸭子一样摇摇摆摆,晚上睡在床上经常痛得直喊“痛……”因此这种病被称为“痛痛病”,又称为“骨痛病”。
得了这种病,人的身高缩短,骨骼变形、易折,轻微活动,甚至咳嗽一声,都可能导致骨折。
一些人痛不欲生,自杀身亡。
经过调查,造成这种骨痛病的原因是神通川上游的炼锌厂长年累月排放含镉的废水,当地农民长期饮用受到镉污染的河水,并且食用此水灌溉生长的稻米,于是镉便通过食物链进入人体,在体内逐渐积聚,引起镉中毒,造成“骨痛病。
汞: 五十年代初期,在日本九州熊本县水俣镇,由于人食用受甲基汞毒害的鱼类而导致甲基汞中毒,导致中毒者283人,其中60人死亡。
症状:口齿不清、步履不稳、面部痴呆进而耳聋眼瞎、全身麻木,最后精神失常,身体弯曲至死亡。
其产生的原因是由于工厂生产氯乙烯和醋酸乙烯时采用氯化汞、硫酸、催化剂,把含有机汞的废水、废渣排入水俣湾,使鱼、贝壳类受污染。
锰: 四十多年前,日本有个村庄发生了一起可怕的集体“发疯”事件,有16个村民突然一起“发疯”了。
这些“疯子”一会儿哭哭啼啼,一会儿又哈哈大笑;发作时两手乱摇,颤抖不止,而下肢发硬直,如此反复发作,直至“疯死”。
去除重金属离子的方法
去除重金属离子的方法
重金属离子是指具有较高原子序数的金属离子,如铅、汞、镉、铬等。
这些重金属离子会对环境和人体健康造成严重影响,因此需要进行有效的去除。
以下是一些去除重金属离子的方法:
1. 活性炭吸附法:活性炭具有极强的吸附能力,可以吸附重金属离子。
将活性炭投入污水中,使其吸附重金属离子后再进行过滤处理。
2. 离子交换法:将高效离子交换树脂投入污水中,树脂表面的离子与污水中的重金属离子发生交换作用,从而去除重金属离子。
3. 沉淀法:在污水中加入适量的化学药剂,使重金属离子与药剂发生沉淀反应,随后通过沉淀物或沉淀后的上清液来去除重金属离子。
4. 膜分离法:将具有特殊结构和功能的膜材料投入污水中,通过膜的选择性渗透作用,将重金属离子和其他物质分离开来,从而达到去除重金属离子的目的。
5. 生物处理法:利用微生物、植物、动物等生物体对重金属离子的吸收、蓄积、还原等作用,将其转化为无害的物质,达到去除重金属离子的目的。
总之,去除重金属离子的方法有很多种,可以根据实际情况选择适合的方法进行处理。
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复杂体系中重金属阳离子的吸收案例
复杂体系中重金属阳离子的吸收案例可以参考工业废水处理中的重金属离子去除过程。
下面提供一个具体的案例:案例:电镀废水中重金属阳离子(如铜、镍、铬)的吸收处理背景:电镀行业在生产过程中会产生大量含有重金属离子的废水。
这些重金属离子如铜(Cu²⁺)、镍(Ni²⁺)、铬(Cr³⁺/Cr⁶⁺)等具有高毒性且难以自然降解,如果直接排放到环境中会对生态系统和人类健康造成严重威胁。
吸收处理过程:1. 预处理:首先,废水可能需要进行pH调节,因为重金属离子的吸收往往受pH值影响。
例如,通过加入酸或碱,将废水的pH调整到适合后续处理工艺的范围。
2. 化学沉淀:向废水中加入化学沉淀剂(如硫化物、氢氧化物、碳酸盐等),使重金属离子形成不溶性的沉淀物,从而从废水中分离出来。
3. 离子交换:利用离子交换树脂的选择性吸附特性,将废水中的重金属离子与树脂上的可交换离子进行交换,从而将重金属离子固定在树脂上。
4. 吸附法:使用活性炭、天然矿物、合成吸附剂等材料吸附废水中的重金属离子。
这些材料通常具有大的比表面积和丰富的吸附位点。
5. 膜分离技术:利用超滤、纳滤或反渗透等膜分离技术,通过膜的选择透过性将重金属离子从废水中分离出来。
6. 生物处理:某些微生物或植物具有吸收和富集重金属离子的能力。
通过生物处理,可以利用这些生物体的特性将废水中的重金属离子去除。
7. 后处理与监测:处理后的废水需要进行进一步的后处理,以确保达到排放标准。
同时,对处理前后的废水进行监测,以评估处理效果并优化处理工艺。
应用效果:通过上述处理工艺的组合应用,可以有效地去除电镀废水中的重金属离子,使废水达到国家排放标准,减少对环境的污染。
同时,一些处理过程中产生的沉淀物或吸附饱和的材料可以作为危险废物进行妥善处理,避免二次污染。
注意事项:在实际应用中,需要根据废水的具体成分和处理要求选择合适的处理方法,并可能需要组合多种处理方法以达到最佳的处理效果。
几种重金属离子的检测及应用的新方法研究
几种重金属离子的检测及应用的新方法研究一、本文概述随着现代工业和运输业的发展,重金属污染的环境问题日益突出。
重金属难以降解,会在生物体内长期积累,即便极其微量也可能产生严重后果。
重金属检测在环境和农产品中残留监测中非常重要。
本文主要针对当前常见的几种重金属离子,设计了几种具有不同灵敏度的检测方法,以满足对不同环境中重金属离子检测的需要。
基于寡核苷酸的Hg()的传感器的制备及Hg()的检测:利用DNA的特性,设计了两种具有特殊构成的寡核苷酸链,分别用于Hg()目视比色传感器和化学发光传感器的制备,并通过目视比色法和化学发光法对水溶液中的Hg()进行了检测。
Nafion稳定的纳米银汞齐修饰电极的制备及其对Pb()、Cd()、Cu()的检测:通过电化学方法使Ag()和Hg()在线还原,并在玻碳电极表面形成稳定的纳米级的银汞齐,用于检测Pb()、Cd()、Cu()等重金属离子。
以硫代苹果酸为显色剂可视化检测Fe():利用硫代苹果酸与Fe()反应产生的颜色变化,实现对Fe()的可视化检测。
杯[4]芳烃羧酸填充的微萃取柱通过流动注射和火焰原子吸收光谱联用对水样中的微量重金属进行在线富集和检测:利用杯[4]芳烃羧酸的吸附特性,实现对水样中微量重金属的在线富集和检测。
CdTe量子点对紫外光下常青藤光合作用的影响的研究:初步研究了碲化镉量子点对常青藤光合作用的影响。
通过这些研究,旨在为重金属离子的检测提供新的方法和思路,为环境保护和人类健康做出贡献。
二、研究方法设计了两种具有特殊构成的寡核苷酸链,分别用于Hg(2)的目视比色传感器和化学发光传感器的制备。
利用DNA链中G碱基重复序列在K和血红素作用下形成类似过氧化物氧化酶的DNAzyme的特性,以及T碱基与Hg(2)之间能特异性结合形成THg(2)T结构的特性。
通过目视比色法和化学发光法对水溶液中的Hg(2)进行检测,检测限分别为110(10) mol L(1)和510(9) mol L(1)。
重金属离子有哪些
重金属离子主要是Cr6+、U6+、Te3+、Co3+、Se6+、Pu3+、Hg2+,Mn4+等
备注:重金属,特别是汞、镉、铅、铬等具有显著和生物毒性。它们在水体中不能被微生物降解,而只能发生各种形态相互转化和分散、富集过程(即迁移)。
哪些重金属离子可以使蛋白质变性
下面一段是我从我的化学选修书上摘下来的(自己打上来的):
重金属离子 :主要来自农药、医药、仪表及各类有色金属矿山的废水,如汞、镉、铬、铅、砷等各种重金属离子毒物,它在水中比较稳定,是污染水体的剧毒物质。
哪种重金属危害最大
重金属是比重大于5,密度大于4.5g/cm3的金属,像金 银 铅 汞 镉 砷 铬这些。
铬会引起支气管哮喘,导致呼吸系统癌症。
镉中毒,主要症状是恶心、呕吐、腹泻。
水体中的污染物种类很多,一般分为无机污染物、致病微生物、植物营养素、耗氧污染物和重金属离子等五类。
无机污染物 :主要来自炼焦、电镀、塑料、化肥、硫酸和硝酸等工厂排出的废水,如各种氢氰酸、氰化钾、硫酸、硝酸等。水体中如果有过量的无机污染物,会改变水的pH值,使微生物不能生长,还会消耗水中的溶解氧,危害淡水生物。
一般讨论重金属离子的时候都是讨论废水
重金属离子有哪些检测方法
地表水环境质量标准(GB3838)中有多种重金属的多种检测方法标准。
原子吸收光谱法及原子发射光谱通常用来检测金属离子。具体检测方法请参考仪器分析书籍。
化学滴定、原子荧光、原子吸收、原子发射、石墨炉、ICP-MS等这些都可以测定,我做分析的,有疑问可QQ915468597交流
致病微生物 :主要来自生物制品、制革业、饲养场和生活污水,有各种病菌、病毒和寄生虫等种类。常能引起各种传染病。
重金属简介--Sb,Te,Pt,Bi
2.2
碱性湿法炼锑
隔膜电积沉淀工艺 原理:
无隔膜电积沉淀工艺
Sb2 S3 + 3Na2 S = 2Na3 SbS3 Sb2 O3 + 6Na2 S + 3H2 O = 2Na3 SbS3 + 6NaOH
3− 阳极反应:SbS3 + 3e → Sb + 3S 2−
4OH − − 4e → 2H2 O + O2 ↑ 阳极总反应: 2Na3 SbS3 + 6NaOH = 2Sb + 6Na2 S + 3H2 O + 3 O2 ↑ 阴极反应:2H2 O + e → H2 + 2OH − 废水种类:阳极废液含有 Na+,S2-,SO32-,SO42-,S2O32-、CO32-等离子;阴极废液中 含有杂质砷、锡等金属。 7.风险危害 大气、水体、土壤、植物体中的Sb,通过皮肤接触、呼吸、食物链等途径最终将 进人人体及动物体内。锑及所有的锑化合物对人体都有毒性,Sb对人体的毒性作用是 由于Sb与蛋白质内的巯基(一SH)具有很强亲和力,在人体内Sb与巯基(一SH)结合,抑
工艺流程:原料——粗铋——氧化出砷、锑——通氯除铅——加锌除银——通 氯除锌——高温精炼 3. 铋加工废水处理工艺(实例) 进水水质
出水水质
处理工艺
含重金属离子废水,首先进入调节池,然后进入中和反应沉淀池去除浓度比较高 的离子,硫化反应沉淀池,将砷、铅、锌、铜、镉去除。含有残留离子的废水进入石 灰氧化铁盐反应沉淀池进行氧化去除,然后进入混凝反应池,通过投加絮凝剂将废水 中没有完全沉淀的悬浮颗粒进一步沉淀。然后进入中间水池,使用机械过滤器、活性 炭过滤器进一步去除水体中的悬浮物,提高水质。 4. 铋的危害 铋属微毒类。大多数化合物、特别是盐基性盐类,在消化道中难吸收。不溶于水, 仅稍溶于组织液。不能经完整皮肤粘膜吸收。铋吸收后分布于身体各处,以肾最多, 肝次之。大部分贮存在体内的铋,在数周以至数月内由尿排出。
重金属离子污染
重金属离子污染水体重金属离子污染是指含有重金属离子的污染物进入水体对水体造成的污染。
矿冶、机械制造、化工、电子、仪表等工业生产过程中产生的重金属废水(含有铬、镉、铜、汞、镍、锌等重金属离子)是对水体污染最严重和对人类危害最大的工业废水之一。
废水中的重金属是各种常用水处理方法不能分解破坏的,而只能转移它们的存在位臵和转变它们的物理化学状态。
因此,重金属废水应当在产生地点就地处理,不同其他废水混合。
如果用含有重金属离子的污泥和废水作为肥料和灌溉农田,会使土壤受污染,造成农作物中及进入水体后造成水生生物中重金属离子的富集,通过食物链对人体产生严重危害。
镉:自1995年起,居住在日本富山市神通川下游地区的一些农民得了一种奇怪的病。
得病初期,患者只感到腰、背和手足等处关节疼痛,后来发展为神经痛。
患者走起路来像鸭子一样摇摇摆摆,晚上睡在床上经常痛得直喊“痛……”因此这种病被称为“痛痛病”,又称为“骨痛病”。
得了这种病,人的身高缩短,骨骼变形、易折,轻微活动,甚至咳嗽一声,都可能导致骨折。
一些人痛不欲生,自杀身亡。
经过调查,造成这种骨痛病的原因是神通川上游的炼锌厂长年累月排放含镉的废水,当地农民长期饮用受到镉污染的河水,并且食用此水灌溉生长的稻米,于是镉便通过食物链进入人体,在体内逐渐积聚,引起镉中毒,造成“骨痛病。
汞: 五十年代初期,在日本九州熊本县水俣镇,由于人食用受甲基汞毒害的鱼类而导致甲基汞中毒,导致中毒者283人,其中60人死亡。
症状:口齿不清、步履不稳、面部痴呆进而耳聋眼瞎、全身麻木,最后精神失常,身体弯曲至死亡。
其产生的原因是由于工厂生产氯乙烯和醋酸乙烯时采用氯化汞、硫酸、催化剂,把含有机汞的废水、废渣排入水俣湾,使鱼、贝壳类受污染。
锰: 四十多年前,日本有个村庄发生了一起可怕的集体“发疯”事件,有16个村民突然一起“发疯”了。
这些“疯子”一会儿哭哭啼啼,一会儿又哈哈大笑;发作时两手乱摇,颤抖不止,而下肢发硬直,如此反复发作,直至“疯死”。
重金属离子有哪些
重金属离子有哪些?重金属离子主要是Cr6+、U6+、Te3+、Co3+、Se6+、Pu3+、Hg2+,Mn4+等备注:重金属,特别是汞、镉、铅、铬等具有显著和生物毒性。
它们在水体中不能被微生物降解,而只能发生各种形态相互转化和分散、富集过程(即迁移)。
哪些重金属离子可以使蛋白质变性下面一段是我从我的化学选修书上摘下来的(自己打上来的):蛋白质受热到一定温度就会发生不可逆的凝固,凝固后不能在水中溶解,这种变化叫做变性。
除了加热以外,在紫外线、X射线、强酸、强碱,铅、铜、汞等重金属的盐类,以及一些有机化合物如甲醛、酒精、苯甲酸等作用下,蛋白质均能发生变性。
蛋白质变性后,不仅丧失了原有的可溶性,同时也失去了生理活性。
重金属指比重大于5的金属,(一般指密度大于4.5克每立方厘米的金属)约有45种,如铜、铅、锌、铁、钴、镍、锰、镉、汞、钨、钼、金、银等。
尽管锰、铜、锌等重金属是生命活动所需要的微量元素,但是大部分重金属如汞、铅、镉等并非生命活动所必须,而且所有重金属超过一定浓度都对人体有毒。
铁锰同时存在的地下水中,要测锰离子浓度,如何消除铁离子对它的影响?最近在测定地下水锰离子浓度的时候,铁离子发生很大的干扰,我不知道如何消除,我用的方法是高碘酸钾分光光度法测定锰,不过高碘酸钾好像和铁也反应,导致测试结果偏高!有没有高手能解决这个问题的?小弟先谢谢了!注意:曝气除铁在测定锰,这种方法不能用,因为氢氧化铁会吸附锰离子,导致测试结果偏低。
这是典型的共存离子的干扰和消除。
常采用A 控制酸度B 加掩蔽剂C 分离干扰离子所以建议:可加入氟化钠,使其与铁离子生成无色络合物[FeF6]3- 来消除干扰。
1楼的方法是看到3价铁离子可以和铁单质反应生成亚铁离子,但这种方法不推荐,因为高碘酸存在强氧化性,即使不存在氧化性,亚铁离子本身也存在绿颜色重金属捕捉剂一、重金属捕捉剂别名:重金属离子捕捉剂、重金属离子捕集剂、重金属离子去除剂、重金属离子吸附剂、重金属离子螯合剂等二、应用范围:在常温下与较宽的PH范围内能与废水中Hg 、Cd 、Cu 、Pb 、Mn 、Ni 、Zn 、Cr3+等多种重金属离子迅速反应,生成不溶于水的絮状沉淀物,并能生成较大的矾花,从而达到捕集去除重金属离子的目的。
药典重金属检查方法及原理
药典重金属检查方法及原理药典中的重金属检查主要是针对药物及其制剂中可能存在的有害重金属杂质,这些重金属包括但不限于铅、汞、镉、砷、铜、铬等,它们的存在可能对人体健康造成严重危害。
以下是中国药典中记载的部分重金属检查方法及其基本原理:1.硫代乙酰胺法:-原理:在弱酸性条件下(通常是pH3.5左右的醋酸盐缓冲液),硫代乙酰胺水解产生硫化氢(H2S),硫化氢与样品中能够形成硫化物的重金属离子(如Pb2+、Cd2+、Hg2+等)结合生成不溶性的硫化物沉淀,表现为黄色至棕黑色的混悬液。
通过与已知浓度的标准铅溶液产生的颜色对比,可以定量或定性判断样品中的重金属含量是否超出限量要求。
-应用:适用于溶于水、稀酸和乙醇,并在酸性体系中稳定的药物。
2.炽灼残渣法:-原理:对于含有芳环、杂环或其他不易被酸溶解的有机药物,首先通过炽热破坏样品,将其中的重金属释放出来。
然后残渣经过硝酸破坏,蒸干后加入盐酸转化为可溶于水的氯化物形式,最后再按照硫代乙酰胺法进行重金属检查。
-应用:适用于含芳环、杂环以及其他难溶于水、稀酸及乙醇的有机药物。
3.硫化钠法:-原理:某些药物在碱性条件下更易于与重金属离子反应,此时使用硫化钠作为显色剂,与重金属离子(如Pb2+)反应生成硫化铅(PbS)沉淀。
通过比较与标准溶液的颜色变化,判断重金属的含量。
-应用:适用于溶于碱溶液而不溶于酸溶液的药物,例如磺胺类、巴比妥类药物等。
4.微孔滤膜法:-原理:当需要检测低水平的重金属或者样品本身带有颜色时,可以通过微孔滤膜过滤含有重金属离子的溶液,然后在滤膜上显色,通过光度法或比色法测定重金属含量。
-应用:适用于含重金属杂质较少(2-5μg)且可能存在干扰色泽的供试液。
重金属离子的定义
重金属离子的定义
重金属离子是物质中带正电荷的高熔点物质离子,它们可以具有单电荷,双电荷或更多电荷,常见的重金属离子包括铁,铜,锌,钡,锰,钙,铝,镁,铬,钼,镉,银,铂,钯,钒等。
它们可以根据电荷数量分为单价重金属离子和多价重金属离子。
重金属离子是各种元素的组成部分,它们可以以各种形式包含在元素物质中,如溶液、气体和固体物质。
重金属离子可以与溶液中的非金属离子结合,形成胶体,也可以与气体中的非金属离子结合,形成云滴或小颗粒,因此,重金属离子对空气污染有着至关重要的作用。
此外,重金属离子还能参与各种生物反应,如酶解、代谢和新陈代谢等,从而有助于生物体的正常功能。
重金属离子也能参与一些有害的生物反应,如致癌、致病性疾病发生及神经毒性介导的细胞破坏等,因此,科学家们对重金属离子作用强烈关注。
重金属离子的影响是比较复杂的,它们可以与其他物质结合,或自行发生一系列变化,产生一些有害的毒性物质,形成一些新的离子或阴离子,因而对环境造成危害。
它们可以通过土壤,水体和食物链等多种方式传播,从而对人类健康和生存造成负面影响。
为了在环境中减少重金属离子的污染,科学家们研究了多种方法来有效降低它们的毒性。
其中包括超声波法、电泳法、离子交换法、蒸发法、还原氧化、化学絮凝等,以及利用生物脱水法、生物转化法、生物吸附法等生物处理方法。
综上,重金属离子是物质中带正电荷的高熔点物质离子,它们可
以参与各种生物反应,并能与溶液或气体中的其他物质结合,从而造成环境的污染。
为此,科学家们研究了多种降低重金属离子毒性的方法,为保护环境和人类健康作出了巨大的贡献。
生物体内重金属离子的排放和污染控制
生物体内重金属离子的排放和污染控制重金属是指密度大于5g/cm3的金属元素,常见的有铅、汞、镉、铬等。
这些重金属不但无法被生物体利用,还会积累在生物体内,导致污染问题。
本文将分别讨论生物体对这些重金属的排放方式和控制方法。
一、生物体内重金属离子的排放方式1. 自然排泄人体内的重金属离子通过自然排泄方式可从体内排出,包括大便和尿液。
这是最自然的重金属离子排放途径,也是人体对于外界重金属污染最有效的途径之一。
2. 生物分解一些微生物可以分解包括一些有毒的重金属化合物,将其还原成原子状态,并将其离子排泄到环境中。
这些微生物包括放线菌、硫化菌、铜绿假单胞菌等。
3. 植物吸收植物能够通过根系吸收土壤中的重金属离子,通过茎、叶等器官集中排泄出去。
这是一种重要的植物净化技术,对于减缓环境中重金属污染有一定效果。
二、重金属污染控制方法1. 生物法生物法是利用生物体完成固体、液体和气体等废物中有害物质转化和去除的方法。
包括生物呼吸法、微生物喜氧处理技术、微生物厌氧处理技术等多种技术。
2. 传统物理化学治理方法传统的土壤治理方法主要包括化学淋洗、稳定化、固化等方法。
其中化学淋洗法是将化学试剂或物理性方法添加到土壤或消毒液中,将重金属离子溶解出来;稳定化是在固体废物中加入膨胀剂、钙和木质素等物质,将重金属离子加以包裹;固化是通过物理或化学方法将有毒物质与土壤结合在一起。
3. 新型净化技术新型重金属污染物的净化技术主要包括分子基探针技术、离子交换吸附技术、光催化技术等。
分子基探针技术可感测到体系中镉离子、铅离子等,对微小的环境重金属污染进行监控;离子交换吸附技术通过高延展性吸附剂的特性,将重金属离子清除至水体;光催化技术主要应用于处理水体和悬浮颗粒物中的重金属污染物。
三、结论生物体在重金属污染控制中发挥着越来越关键的作用。
由于重金属离子的毒性较强,不仅会影响生态环境的可持续发展,还会间接地对人体健康造成潜在威胁。
因此,在控制和治理重金属污染方面,各种高效、环保的技术应该得到广泛使用,并不断得到改进和完善。
重金属离子吸附
“重金属离子吸附”资料合集目录一、几种土壤中铁锰结核的重金属离子吸附与锰矿物类型二、重金属离子吸附材料与应用研究三、植酸—壳聚糖聚合物的制备及其重金属离子吸附性能研究四、交联壳聚糖对重金属离子吸附性能的研究进展五、凹凸棒石的改性及其对重金属离子吸附的研究六、蒙脱石、高岭石、伊利石对重金属离子吸附容量的实验研究几种土壤中铁锰结核的重金属离子吸附与锰矿物类型在地球科学和环境科学中,铁锰结核作为一种重要的地质体,其重金属离子吸附和锰矿物类型的研究具有深远的意义。
铁锰结核广泛存在于各种类型的土壤中,包括河流沉积物、湖泊沉积物、沼泽土壤、红壤等。
这些土壤中的铁锰结核,由于其独特的物理化学性质,可以有效地吸附和固定重金属离子,从而影响这些离子的环境行为和地球化学循环。
在重金属离子吸附过程中,铁锰结核的作用主要取决于其表面性质和矿物组成。
铁锰结核的表面通常具有较高的负电荷密度,这使得它们能够有效地吸附带有正电荷的重金属离子,如铜、锌、铅等。
铁锰结核的矿物组成也是影响其吸附性能的重要因素。
例如,含铁矿物(如针铁矿、赤铁矿)对重金属离子的吸附能力较强,而含锰矿物(如硬锰矿、软锰矿)的吸附能力则相对较弱。
在探讨铁锰结核的锰矿物类型时,我们发现其在不同土壤环境中的形成和演化机制各异。
例如,在湖泊沉积物中,铁锰结核的形成主要受水生生物活动的影响,其锰矿物类型主要为硬锰矿;而在红壤中,由于氧化还原条件的变化,铁锰结核中的锰矿物类型可能包括软锰矿、硬锰矿和水锰矿等。
这些不同的锰矿物类型不仅反映了铁锰结核的形成环境,也影响了它们对重金属离子的吸附性能。
土壤中的铁锰结核对重金属离子的吸附作用及其锰矿物类型是研究土壤环境中的重金属行为的重要内容。
通过深入了解铁锰结核的吸附机制和矿物组成,我们可以更好地理解重金属在土壤环境中的迁移转化过程,从而为环境保护和治理提供科学依据。
未来研究应进一步关注土壤环境变化对铁锰结核形成及重金属离子吸附性能的影响,为环境保护和治理提供更多科学依据。
重金属离子
4 离子溶出问题矿渣的离子溶出安全性问题也很重要,在保证其作为水泥混合材应具备的稳定性能的同时,还应确保其离子溶出不会涉及放射性物质和重金属等安全性问题。
随着世界环境问题的日益突出和可持续发展战略的要求,人们越来越关注各种类型废弃物的处理和利用,期望将这些废弃物资源化加以利用随着工业废渣建材资源化的力度加大和各种混凝土掺合料外加剂的开发利用,使得水泥和混凝土中重金属离子的种类和含量不断增加,这样在其使用过程中,在某些条件下是否会溶出释放出来而导致二次环境污染。
这是当前国际水泥混凝土界共同关心的一个新课题。
荷兰自1996年1月起就实行了一项法规,即用于地下或作基础用的任何建筑材料都必须通过环境影响评估试验。
这项法规尽管只在荷兰有效,但它确告诉我们,不仅要掌握材料的使用性能和耐久性能,而且还必须了解其使用后对环境可能产生的影响。
由于在高温形成过程中有机组分已大部分分解或挥发,因此就目前的认识水平来说,在水泥和混凝土材料的环境影响分析中尚可只考虑其中的无机有害组分的溶出问题。
1 重金属离子的种类及其危害Pb、Hg、Cd、Cr和As、Cr6+等这些重金属元素对生态环境和人类健康都有较大的影响。
⑴Pb的危害铅可在人体和动物组织中蓄积,铅的主要毒性效应是导致贫血症、神经机能失调和肾损伤。
铅对植物的危害,主要是影响植物的光合作用和蒸腾作用,长期施用含铅的污泥或污水灌溉,有可能影响土壤中氮的转化。
铅对水生生物的安全浓度为0.16 mg·L-1。
铅是我国实施排放总量控制的指标之一。
⑵Hg的危害汞及其化合物属于剧毒物质,可在体内蓄积,进入人体的无机汞离子可转换为毒性更大的有机汞,经食物链进入人体,引起全身中毒。
汞的污染源主要是仪表厂、食盐电解、贵金属冶炼、温度计及军工等工业废水中,汞也是我国实施排放总量控制的指标之一。
⑶Cd的危害镉不是人体必须的元素,镉的毒性很大,它可通过食物链进入动物和人体,可以在人体内蓄积,它在人体内形成镉硫蛋白,它与含羟基、氨基、琉基的蛋白质分子结合,影响酶的功能,导致蛋白尿和糖尿等。
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PH>8再溶解
通常采用NaOH、Ca(OH)2为中和剂。多种金属离子共存时相互作用影响下,最佳PH值的掌握,在调试过程中以出水各项重金属指标达标为前提,以加药量最少为原则来确定。
七、包装与储存:
25公斤70公斤200公斤1000公斤塑料桶
常温阴凉处储存
5.处理:铅汞银铜
(无钡)
氢氧化钠处理
铜(CuSO4),钡(BaCl2),锰(KMnO4),铁(FeCl2),银(AgNO3),锌(ZnSO4),汞(HgO)等
铁锰同时存在的地下水中,要测锰离子浓度,如何消除铁离子对它的影响?
最近在测定地下水锰离子浓度的时候,铁离子发生很大的干扰,我不知道如何消除,我用的方法是高碘酸钾分光光度法测定锰,不过高碘酸钾好像和铁也反应,导致测试结果偏高!有没有高手能解决这个问题的?小弟先谢谢了!注意:曝气除铁在测定锰,这种方法不能用,因为氢氧化铁会吸附锰离子,导致测试结果偏低。
蛋白质受热到一定温度就会发生不可逆的凝固,凝固后不能在水中溶解,这种变化叫做变性。除了加热以外,在紫外线、X射线、强酸、强碱,铅、铜、汞等重金属的盐类,以及一些有机化合物如甲醛、酒精、苯甲酸等作用下,蛋白质均能发生变性。蛋白质变性后,不仅丧失了原有的可溶性,同时也失去了生理活性。
重金属指比重大于5的金属,(一般指密度大于4.5克每立方厘米的金属)约有45种,如铜、铅、锌、铁、钴、镍、锰、镉、汞、钨、钼、金、银等。尽管锰、铜、锌等重金属是生命活动所需要的微量元素,但是大部分重金属如汞、铅、镉等并非生命活动所必须,而且所有重金属超过一定浓度都对人体有毒。
2、灵敏性:
对废水中痕量的金属离子非常有效,可以将废水中的有毒金属离子含量降低到零。
本品为不含硫聚合物,因此不会对环境带来二次污染。
四、简述:
高分子重金属离子捕捉剂已经成为一种比较常用的重金属废水处理药剂,美国于20世纪70年代研制出了不溶性黄原酸酯类高分子螯合剂,并用于重金属废水处理,能有效地脱除重金属离子且沉淀快、易过滤、PH范围宽,被称为“最佳金属捕集剂”并被评为1978年美国100项得奖新产品之一。我国也于70年代末开始对黄原酸酯类高分子螯合剂进行了研究应用,并取得了良好地效果。日本80年代末成功开发了另一种新型的高分子重金属捕集剂的处理技术,此法一问世,就受到人们的关注,它又是重金属处理技术方面的一次突破。高分子重金属捕集剂从开发利用至今,已成为一种较成熟的重金属废水处理技术,因其操作使用的简便性、优良的处理效果、较低的处理费用,在电镀、电子、线路板等行业得到了广泛的应用。
重金属如果在非离子状态下有毒吗?由于某些金属非离子态时不能与蛋白质结合,即不能使之变性,所以没有毒性,但也有一部分单元素金属,如汞,易与蛋白质某些基团结合导致蛋白质变性,从而表现出毒性。。。仅做参考哦
重金属,特别是汞、镉、铅、铬等具有显著和生物毒性。它们在水体中不能被微生物降解,而只能发生各种形态相互转化和分散、富集过程(即迁移)。重金属污染的特点是:(1)除被悬浮物带走的外,会因吸附沉淀作用而富集于排污口附近的底泥中,成为长期的次生污染源;(2)水中各种无机配位体(氯离子、硫酸离子、氢氧离子等)和有机配位体(腐蚀质等)会与其生成络合物或螯合物,导致重金属有更大的水溶解度而使已进入底泥的重金属又可能重新释放出来;(3)重金属的价态不同,其活性与毒性不同。其形态又随pH和氧化还原条件而转化。(4)在其危害环境方面的特点是:微量浓度即可产生毒性(一般为1~10毫克/升,汞、镉为0.01~0.001毫克/升);在微生物作用会转化为毒性更强的有机金属化合物(如洋-甲基汞);可被生物富集,通过食物链进入人体,造成慢性路线。亲硫重金属元素(汞、镉、铅、锌、硒、铜、砷等)与人体组织某些酶的巯基(-SH)有特别大的亲合力,能抑制酶的活性,亲铁元素(铁、镍)可在人体的肾、脾、肝内累积,抑制精氨酶的活性。六价铬可能是蛋白质和核酸的沉淀剂,可抑制细胞内谷胱甘肽还原酶,导致高铁血红蛋白,可能致癌,过量的钒和锰(亲岩元素)则能损害神经系统的机能。
Ba2+,Ag+,Cu2+
用NaCl来沉淀Ag+:Cl- + Ag+ = AgCl↓(白色沉淀)
↓
过滤,然后用Na2SO4来沉淀Ba2+:SO42- + Ba2+ = BaSO4↓(白色沉淀)
↓
过滤,最后用NaOH(适量)除Cu2+:2OH- + Cu2+ = Cu(OH)2↓(蓝色沉淀)
↓
过滤
↓
可以放水
五、指标:
外观亮黄色
有效含量98%
储存期12个月
六、使用方法与用量:
1、直接加入含重金属离子的废水中,混合均匀,调高PH到7-9,或者加入少量的聚丙烯酰胺溶液效果更佳。用量大约为废水的0.05-2/1000,具体视废水中金属离子的浓度而定。
2、如果废水中重金属离子含量很高,要先用价格便宜的碱液调高废水的PH,来达到废水的预处理,初步将大部分重金属离子沉淀,然后,再将废水调至中性,加入本品,按第一步操作。
1、常规重金属废水ห้องสมุดไป่ตู้理,矿山、电镀、电子、线路板等行业排放废水重金属离子捕捉。
2、核电站反应堆、铀钍的湿法冶金厂、医院、同位素试验堆及生产堆等放射性废水金属离子捕捉。
3、应用在垃圾焚烧发电方面的飞灰重金属治理方面有独特功效。
三、稳定性与灵敏性
1、稳定性:
本品与重金属离子形成稳定的聚合物,在强酸和强碱性环境下均不会析出重金属离子,在-100度至300度的温度范围内重金属螯合物也非常稳定,在自然环境条件下,可保持长达数百年的聚合物稳定性。
这是典型的共存离子的干扰和消除。常采用A控制酸度B加掩蔽剂C分离干扰离子
所以建议:可加入氟化钠,使其与铁离子生成无色络合物[FeF6]3-来消除干扰。
1楼的方法是看到3价铁离子可以和铁单质反应生成亚铁离子,但这种方法不推荐,因为高碘酸存在强氧化性,即使不存在氧化性,亚铁离子本身也存在绿颜色
重金属捕捉剂
一、重金属捕捉剂别名:
重金属离子捕捉剂、重金属离子捕集剂、重金属离子去除剂、重金属离子吸附剂、重金属离子螯合剂等
二、应用范围:
在常温下与较宽的PH范围内能与废水中Hg、Cd、Cu、Pb、Mn、Ni、Zn、Cr3+等多种重金属离子迅速反应,生成不溶于水的絮状沉淀物,并能生成较大的矾花,从而达到捕集去除重金属离子的目的。
重金属离子有哪些
重金属离子有哪些?
重金属离子主要是Cr6+、U6+、Te3+、Co3+、Se6+、Pu3+、Hg2+,Mn4+等
备注:重金属,特别是汞、镉、铅、铬等具有显著和生物毒性。它们在水体中不能被微生物降解,而只能发生各种形态相互转化和分散、富集过程(即迁移)。
哪些重金属离子可以使蛋白质变性
下面一段是我从我的化学选修书上摘下来的(自己打上来的):
加碱中和沉淀法,应考虑PH值控制条件和金属离子共存时相互作用的影响,各种金属离子去除的最佳PH值,列表如下:
金属离子
PH范围
残留浓度(mg/L)
备注
Cu2+
7-14
≤1
Ni2+
≥9
≤1
Sn2+
5-8
≤1
Zn2+
9-10.5
≤1
PH>10.5再溶解
Fe3+
5-12
≤1
PH>12再溶解
Al3+
5.5-8