《表1 冬季PM2.5样品中重金属的形态回收率Tab.1 Morphological Recovery Rate of Heavy Metals in PM2.5 Samples in Winter》

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《成都市东北部冬春季PM_(2.5)中铜铅锰镉铬的化学形态分布》


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对样品进行形态分析采用的是优化的Fernández法。优化后的Fernández法降低了提取剂的浓度,缩短了提取时间,获得了更好的提取效果,盐类浓度的减少,对降低空白和检出限十分有利。通过表1-2可以看出,四种形态之和与重金属测得总量比较吻合。四种形态比例分布图如图3-4所示。由图3可看出,多级提取的4种形态中,以F1存在的重金属很容易通过离子交换进入到环境中,被人体和植物吸收。在这个形态中,Pb、Cr百分比含量较低,分别为24.45%,27.36%;其次是Cu、Cd,分别为38.37%,44.31%;百分比含量最高的是Mn,含量为71.68%。在F2中,Mn的提取量最低,为14.48%;Cd次之,为25.04%;Cu、Pb、Cr百分比含量较高,分别为46.44%、49.4%、39.78%;在F3中,Cd、Cr相对提取量较高,分别为28.49%、26.09%,Pb、Cu次之,分别为18.3%、13.2%,Mn含量最低,为8.22%;在残渣态(F4)中,各元素提取量较低,含量在1.99%~6.77%之间。所有元素F1和F2的含量均超过60%,而F4含量很低,这说明它们在大气中的化学性质十分活泼,对人体和植物具有很强的危害性,当环境的PH发生变化时,比如形成酸雨时,F2和F3很容易向F1转化,使重金属的活动性增强,从而对人类和环境造成危害。由图4可看出,春季各个元素形态的分布于冬季基本保持一致,由图1-2和表1-2可看出,冬季春季PM2.5浓度差别不大,但是重金属含量差别较大。成都市地理环境导致极不利于污染物稀释和扩散,且冬季由于化石燃料燃烧等人为活动增多,导致大气颗粒物中重金属含量增加[20]。而春季降雨较多,有助于颗粒物中重金属元素的去除[21]。