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相似文献
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1.
对多环芳烃(PAHs)的致癌性而言,必然存在一个最优化的一阶对数拓扑指数(LTI(I),经推算该算值为23.22。由此提出了一个预测PAHs致癌性的「定量公式,利用该公式估算了72PAHs的致癌性,其结果与实验数据吻合较好。  相似文献   

2.
通过对多环芳烃的一阶对数拓扑指数[LTI(I)]与分配系数(Kuw)相关性的研究,提出了两者间的线性关系方程,并计算了50个多环芳烃的K_uw,计算值与实验值十分吻合,相关系数R=0.9965,其相关性能优秀。  相似文献   

3.
对多环芳烃 (PAHs)的致癌性而言 ,必然存在一个最优化的一阶对数拓扑指数(L TI(I) ) ,经推算该值为 2 3.2 2。由此提出了一个预测 PAHs致癌性的定量公式 ,利用该公式估算了 72个 PAHs的致癌性 ,其结果与实验数据吻合较好  相似文献   

4.
本文提出了多环芳烃的一阶对数连接指数(lg(1X))与其分配系数(Kow)之间的定量关系方程,并利用该方程计算了46个多环芳烃的分配系数,计算值与实验值十分吻合,相关系数R=0.996  相似文献   

5.
提出了多环芳烃的分配系数(Kow)与其二阶连接性指数(^2x)这间的定量关系方程,估算了42个环芳烃的Kow,估算值与实验值吻合,相关数R=0.9914。  相似文献   

6.
稠环芳烃致癌性的量子化学研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
利用MOPAC2000 AMl法对稠环芳烃致癌性进行了研究,结果表明,稠环芳烃角的口部C原子上的负电荷最大,电子云密度最高,最易发生亲电反应;H原子上的正电荷最大。电子云密度最低,最易发生取代反应.说明稠环芳烃角的部位活性最高.也可说明为什么稠环致癌芳烃都含有角的原因.  相似文献   

7.
环境中多环芳烃的研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了多环芳烃的来源和危害,同时综述了国内外对多环芳烃的样品预处理及检测方法,并对其发展趋势进行了简要讨论。  相似文献   

8.
多环芳烃的污染及防治   总被引:1,自引:0,他引:1  
曹楠 《滁州学院学报》2001,3(4):105-106
多环芳烃污染是有机污染中最常见的一种,也是对人体危害较大的一种。本文较为详细地阐述了多环芳烃污染的来源、对人体的危害及防治措施。  相似文献   

9.
通过对鞍山市城区采暖期与非采暖期环境空气中多环芳烃的监测,了解本地区环境空气中多环芳烃的基本分布特征.  相似文献   

10.
用固相萃取和气相色谱-质谱法对珠三角某条河流进行了多环芳烃的测定。结果表明水相中多环芳烃的浓度范围介于30.96~357.90 ng/L之间,平均为150.14ng/L。以2环(Nap)和3环(Ace,Acy,Flu,Phe,Ant)为主。说明低分子量的多环芳烃在水相中居于优势地位。颗粒相中多环芳烃的浓度范围介于292.54 ng/g和873.65 ng/g之间,平均为574.32 ng/g。以3环和4环(Fluo,Pyr,BaA,and Chry)为主,高分子量五、六环的多环芳烃比例远远高于水相中的比例。lgKoc与lgKow在本研究区具有良好的相关性(R2=0.554)。  相似文献   

11.
大气中多环芳烃的研究现状   总被引:1,自引:0,他引:1  
多环芳烃是一类已被证实具有致癌作用的碳氢化合物,文中系统地讨论了大气中PAHs的研究现状,针对多环芳烃的来源、理化性质、危害及源识别技术等进行了综述。  相似文献   

12.
根据分子结构的特点 ,用染色矩阵和距离矩阵表征分子中基团的特性和连接性 ,通过对芳烃的折光指数与分子结构进行关联 ,发展一种直接根据分子结构信息计算有机化合物芳烃折光指数的方法 .对烷基苯、烷基萘和烷基联苯的计算结果表明 ,折光指数的计算值接近实验值 ,平均误差 0 497% .  相似文献   

13.
多环芳烃问题在各类化学试题中十分常见,已成为考试的热点和重点.对多环芳烃问题的分析,可以发现其中存在着很强的规律性,这些规律性往往需要考生通过严密的逻辑思维和灵活的数学技巧才能顺利解决.鉴于此,笔者对近年来各类化学试卷中出现的多环芳烃问题进行合理的归类,对如何运用数学思维、数学知识、数学方法、数学手段解决多环芳烃问题进行了系统性探讨,以便读者能够快速领会其中的解题技巧.  相似文献   

14.
从沉积物的潜在降解活性、外加不同碳源后一定时间内所得到的多环芳烃降解菌的数量及其生物总量这几方面,对泉州湾海域沉积物中微生物对多环芳烃的降解活性进行研究,以期对泉州湾海域的污染有更深的了解,找到更好的方法对沿海多环芳烃污染进行治理。  相似文献   

15.
环境中威胁最大污染物是多环芳烃类化合物,通过正交试验,进行了BDP01对多环芳烃类化合物降解能力的调控因子极差分析。发现:适量Tween80可分别大幅提升BDP01降解萘和蒽能力达6.49%和12.7%。其中pH值对BDP01降解萘的影响极为显著;Tween80影响为显著;温度和接种量影响不显著。 Tween80对BDP01降解蒽的影响极为显著;pH值和温度影响显著;接种量影响不显著。  相似文献   

16.
稠环芳烃通过共振结构可计算其共振能,这样既可使计算简单化,又可使其结果达到高级分子轨道的精确性  相似文献   

17.
稠环芳烃通过共振结构可计算其共振能,这样既可使计算简单化,又可使其结果达到高级分子轨道的精确性。  相似文献   

18.
根据分子结构的特点,用距离矩阵表征分子中基团的连续性,用染色因子标识基团性质的差异通过芳烃的密度与分子结构进行关联,发展一种直接根据分子结构信息计算有机化合物芳烃密度的方法。对烷基苯、烷基萘和烷基联苯的计算结果表明,密度的计算值接近实验值,平均误差0.456%。  相似文献   

19.
对珠江广州河段沉积物进行粒度分级,每个粒级的样品进行重液分离,收集轻组分和重组分。采用气-质联用仪对其中的多环芳烃(PAHs)进行定量分析,表明PAHs和吸附剂的类型有相关性。  相似文献   

20.
采用原位聚合法在石英毛细管内制备了甲基丙烯酸-己二醇二甲基丙烯酸酯(MAA-EDMA)纤维作为固相微萃取(SPME)的萃取头,与高效液相色谱联用测定了环境水样中的多环芳烃.系统考察了萃取时间、解吸时间、盐浓度等实验条件对萃取效率的影响,建立了测定环境水样中的多环芳烃的SPME-HPLC方法.实验结果表明:方法的柱内(n=6)和柱间(n=6)精密度(RSD)分别小于4.45%和5.97%,实际样品的加标回收率在100.8%~1089%之间;3种多环芳烃化合物的线性范围为10~4000μg/L线性相关系数R~209496检出限在1008μg/L~2.876μg/L之间.所制备的Poly(M从-EDMA)萃取头操作简便、稳定性好、成本低;方法快速、灵敏,适于测定环境水样中的多环芳烃.  相似文献   

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