
重金属:包括汞、镉、铅、铬、砷等,具有毒性强、难降解、易在生物体内蓄积的特性。
持久性有机污染物:如多氯联苯、二噁英等,化学性质稳定,能长距离迁移并通过食物链高度富集。
多环芳烃:来源于化石燃料不完全燃烧,具有致癌、致畸、致突变效应,易在沉积物和生物体中积累。
农药残留:包括有机氯、有机磷等各类农药,通过农业径流进入水体,具有生物毒性和累积性。
营养盐:主要指氮、磷化合物,过量会导致水体富营养化,引发藻类暴发性增殖。
微塑料:粒径小于5毫米的塑料颗粒,可吸附其他污染物,被水生生物摄食后沿食物链传递。
新兴污染物:如药品和个人护理品、内分泌干扰物等,对生态系统和人体健康的长期影响日益受到关注。
挥发性有机物:如苯系物、卤代烃等,部分具有“三致”毒性,可通过多种途径进入水体。
放射性核素:如铀、铯、镭等,来源于核工业或天然背景,能在水生生物和沉积物中长期存留。
生物毒素:如蓝藻毒素(微囊藻毒素),在富营养化水体中产生,对水生生物和人类健康构成威胁。
地表水:包括河流、湖泊、水库、池塘等开放水域的水体及其中悬浮颗粒物。
地下水:赋存于地下含水层中的水,污染具有隐蔽性和难以恢复性。
饮用水源水:作为集中式生活饮用水水源的地表水或地下水,需确保其安全性。
近岸海水与河口区:受陆源污染影响显著的海域,是咸淡水交汇、污染物行为复杂的区域。
工业与市政污水:污染物的直接排放源,其成分复杂、浓度高,是重要的监测对象。
沉积物/底泥:水体底部淤泥,是重金属、持久性有机物等疏水性污染物的主要蓄积库。
水生生物组织:如鱼类肌肉、贝类软组织、水生植物等,用于评估污染物的生物富集程度。
悬浮颗粒物:悬浮在水体中的固体颗粒,对污染物有强烈的吸附作用。
孔隙水强>:沉积物颗粒间隙中的水,其污染物浓度常反映向水体的释放潜力。
<强>大气干湿沉降强>:通过降雨、降尘等方式进入水体的污染物,是重要的面源输入途径。
<强>电感耦合等离子体质谱法强>:用于痕量、超痕量多元素同时测定,是重金属分析的核心方法。
<强>气相色谱-质谱联用法强>:适用于挥发性有机物、半挥发性有机物(如农药、多环芳烃)的定性与定量分析。
<强>高效液相色谱-质谱联用法强>:主要用于分析极性大、热不稳定性的有机物,如部分农药、药物残留等。
<强>原子吸收光谱法强>:包括火焰法和石墨炉法,是测定特定金属元素的经典方法。
<强>原子荧光光谱法强>:特别适用于汞、砷、硒、锑等易形成氢化物元素的超痕量测定。
<强>紫外-可见分光光度法强>:用于测定营养盐(如氨氮、总磷)、氰化物等项目,操作简便。
<强>酶联免疫吸附测定法强>:基于抗原-抗体反应,用于快速筛查特定类型的有机污染物(如某些农药)。
<强>生物监测法强>:利用指示生物(如贝类)的组织富集水平来反映水体污染的时间积分效应。
<强>同位素示踪技术强>:利用稳定或放射性同位素比值,追溯污染物的来源和迁移转化过程。
<强>被动采样技术强>:使用如SPMD、POCIS等装置进行原位、时间加权平均浓度的采集,反映生物有效浓度。
<强>电感耦合等离子体质谱仪强>: 具备极低的检出限和宽动态线性范围,是元素分析的尖端设备。
<强>气相色谱-质谱联用仪强>: 结合色谱分离与质谱鉴定能力,是复杂有机混合物分析的利器。
<强>高效液相色谱-质谱联用仪强>: 尤其适合分析大分子、极性及热不稳定化合物。
<强>原子吸收光谱仪强>: 结构相对简单,运行成本较低,是实验室常规金属分析的主力设备之一。
<强>原子荧光光谱仪强>: 对特定元素灵敏度极高,专属性强,常用于汞、砷的专项分析。
<强>紫外可见分光光度计强>: 应用广泛的基础分析仪器,用于多种基于显色反应的指标测定。
<强>微波消解仪强>: 用于样品前处理,能高效、完全地分解生物或沉积物样品基体,释放待测元素。
<强>固相萃取装置强>: 用于水样中有机污染物的富集与净化,可提高方法灵敏度和选择性。
<强>冷冻干燥机強>: 用于生物、沉积物等样品的脱水干燥,以保持目标物形态并便于后续处理。
<強>连续流动分析仪強>: 可实现营养盐等项目的批量、自动化分析,大大提高检测效率。
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