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相似文献
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1.
铊的环境地球化学研究进展及铊污染的防治对策   总被引:15,自引:3,他引:12  
铊是分散元素,具剧毒性,对环境危害严重。本文就国内外近年来对铊的生态危害、铊在环境介质如岩(矿)石、土壤、水体和动植物中的分布和迁移等方面的研究进展和存在的主要问题进行了综述,初步提出了防治铊污染的相关对策。  相似文献   

2.
刘敬勇 《云南地质》2006,25(4):393-393
随着富含铊矿床的开发利用,已引起一系列铊环境污染问题,如水体和土壤铊的污染,人畜慢性铊中毒等,铊已经成为土壤中一个潜在的污染元素。铊是一种典型剧毒元素,对哺乳动物的毒性远大于Hg、Pb、As等,曾有多起职业性铊中毒及环境污染造成的铊中毒事件报道,近年来土壤中铊污染开始得到重视。已有研究表明云浮硫铁矿在开发利用过程中铊进入环境的现象十分明显,铊将成为未来环境中的“化学定时炸弹”源,具有很大的环境隐患。国内外学者利用标志性元素如S、C、Sr、Pb等示踪环境中污染物质的不同来源,  相似文献   

3.
红铊矿是一种含有有毒元素铊和砷的矿物,在氧化和酸性的介质中很容易被氧化和分解,对环境造成污染。本文的目的是研究红铊矿在表生条件下的氧化溶解速率及其影响因素,为铊的环境污染治理提供理论依据。根据一系列溶解实验,获得如下主要结论:①红铊矿的溶解受温度、氧化剂浓度及氧化剂中阴离子种类的影响。随着温度的升高,红铊矿的溶解速率逐渐增高;随着氧化剂浓度的升高,红铊矿的溶解速率逐渐降低;对氧化剂中Clˉ和SO4^2-离子的比较表明,Clˉ离子存在更有利于红铊矿的溶解。②高铁浓度(10^-3mol/L)下,红铊矿的溶解速率降低,归因于红铊矿表面形成了一层纳米级的铁硫化合物的膜,阻止了红铊矿进一步溶解。③红铊矿每平方米暴露面积24h溶解出来的铊总量接近0.01mg,表明酸性矿水条件下红铊矿的溶解是贵州省兴仁县滥木厂地区铊污染的重要来源。  相似文献   

4.
环境介质中铊的分布和运移综述   总被引:10,自引:0,他引:10  
本文综述了铊在岩矿石,土壤,植物,动物及大气等环境介质中的分布和运移机理及一些生物效应,在矿床中,铊主要分布在低温热液铊,铅,锌,锑,汞,砷等矿床中,铊的富集与其亲硫性及有机质密切相关,[TlCl4]-是铊迁移的主要形式,在土壤中,铊主要以水溶态,硫化物结合态,硅酸盐结合态和有机质结合态存在,水溶态的铊容易迁移,在植物中,铊的运移与钾在植物中的传输有关,在动物中,铊对各组织器官的亲和能力依次为:肾>睾丸>脾>前列腺>毛发,在大气中,铊主要以TIF形式迁移。  相似文献   

5.
铊矿床——环境地球化学研究综述   总被引:13,自引:2,他引:13  
张宝贵  张忠 《贵州地质》1996,13(1):38-44
本文讨论四个问题即铊成矿元素地球化学星、铊矿床研究现状、铊环境地球化学进展和矿产综合利用。研究了矿床开发过程中铊表生地球化学,生态环境效应和铊中毒对人体健康的危害。  相似文献   

6.
铊地球化学和铊超常富集   总被引:10,自引:0,他引:10  
张宝贵  张忠  胡静  田弋夫 《贵州地质》2004,21(4):240-244
铊的地球化学性质受其电子构型和地质地球化学作用制约。铊原子处于基态时的电子构型为6S26P1。铊有两个地球化学价态,正一价和正三价,自然界多数呈正一价。铊的电子构型和地球化学性质,使其具有低温成矿、亲硫;高温分散、亲石的双重地球化学性质。在低温高硫还原环境,铊表现出强烈的亲硫性,不仅与汞、锑、砷、铜、铅、锌、铁、金、银等一道参与有色金属和贵金属矿床的成矿作用,而且形成铊的硫化物矿物、铊矿体和铊矿床;在高温低硫环境中,铊表现出明显的亲石性。由于铊的地球化学和结晶化学性质与钾、铷、铯很相近,因此使铊以类质同象形式进入长石、云母、闪石、白云石、迪开石、高岭石等矿物中,导致铊分散。作者尝试性提出,铊超常富集是指其含量普遍达到大于铊成矿的工业品位(n×10-4)或大于铊地壳丰度(0 75×10-6)100倍以上。铊矿区矿物、岩石、土壤、水体、生物和人体中铊含量明显高,且普遍是判别铊超常富集的标志。  相似文献   

7.
红铊矿是一种含有有毒元素铊和砷的矿物,在氧化和酸性的介质中很容易被氧化和分解,对环境造成污染.本文的目的是研究红铊矿在表生条件下的氧化溶解速率及其影响因素,为铊的环境污染治理提供理论依据.根据一系列溶解实验,获得如下主要结论:①红铊矿的溶解受温度、氧化剂浓度及氧化剂中阴离子种类的影响.随着温度的升高,红铊矿的溶解速率逐渐增高;随着氧化剂浓度的升高,红铊矿的溶解速率逐渐降低;对氧化剂中Cl-和SO2-4离子的比较表明,Cl-离子存在更有利于红铊矿的溶解.②高铁浓度(10-3 mol/L)下,红铊矿的溶解速率降低,归因于红铊矿表面形成了一层纳米级的铁硫化合物的膜,阻止了红铊矿进一步溶解.③红铊矿每平方米暴露面积24 h溶解出来的铊总量接近0.01 mg,表明酸性矿水条件下红铊矿的溶解是贵州省兴仁县滥木厂地区铊污染的重要来源.  相似文献   

8.
贵州兴仁滥木厂铊矿床环境地球化学研究   总被引:4,自引:1,他引:4  
滥术厂铊矿区是一个天然铊污染和铊中毒的典型实例。矿床开发利用导致铊进入表生环境,由于含铊岩矿石的风化淋滤作用,使溶解铊进入地表水体、土壤、植物和人体生态链,故尔引起铊环境污染和慢性铊中毒出现。根据矿区水中铊含量将矿区水分为四种类型:①安全饮用水(<1×10-9);②可饮用水[(1~5)×10-9];③非饮用水[(5~10)×10-9];④污染水(>10×10-9)。建议中国饮用水中铊含量1×10-9定为安全即无毒害标准。  相似文献   

9.
苹果酸对含铊黄铁矿的淋滤实验研究   总被引:11,自引:3,他引:8  
在25 ̄55℃低温条件下研究了苹果酸对广东云浮含铊黄铁矿的准动态淋滤,模拟考察了T1、Cd和Pb三种有毒元素随矿山开采和环境介质等因素作用而进入环境的情况。结果表明,云浮矿中T1的含量大大超过地壳背景值,越细的料级中含量越高。从淋滤结果可以推测,在矿山开采过程中,在环境介质的淋滤作用下,T1进入环境的速率远比Cd和Pb快。在介质浓度、作用时间和温度等影响淋滤结果诸因素中,温度的影响尤为明显。  相似文献   

10.
铊的土壤污染及其环境影响   总被引:13,自引:0,他引:13  
铊是典型的毒害金属元素。土壤铊主要有自然风化和人为排放两大来源。世界范围内,铊在土壤中的含量为0.2~1.0mg/kg。贵州黔西南滥木厂铊矿化区土壤中的铊十分富集。土壤中铊的生物有效性形态特征的研究表明,土壤中浓HNO3可提取铊的“环境不稳定相态”含量14~124mg/kg,占土壤中铊的环境总量(21~282mg/kg)的60%~70%,而NH4Ac提取的可交换相态含量较低,为0.6~4.8mg/kg,仅为“环境不稳定相态”含量的1%~4%,水溶相态含量则更低,为0.01~0.22mg/kg。土壤铊具有被植物体优先吸收富集的特性。铊在甘蓝卷心菜中的含量高达120~495mg/kg(DW),其吸收富集系数为1~10.7。因而,铊是一个易从污染土壤迁移至食物链中不可忽视的有毒元素。  相似文献   

11.
硫铁矿焙烧灰渣中铊分布规律及环境效应的研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
利用分光光度法测定了铊在硫铁矿焙烧灰、渣中的含量,探讨了含铊硫铁矿燃烧后铊在灰渣中的集散规律及其对环境影响。结果显示硫铁矿焙烧灰渣中铊含量远高于克拉克值和土壤背景值;与原矿石相比,铊在炉灰中富集,炉渣中含量减少。硫铁矿燃烧产生的含铊灰渣对环境危害增大。  相似文献   

12.
The water system in a rural area of Lanmuchang in Southwest Guizhou is facing a risk of thallium (Tl) contamination due to Tl mineralization around the area. The major trace elements and Tl in the water system are studied to understand the hydrogeochemical processes of Tl constrained by Tl mineralization. The results showed that the dispersion pattern of Tl follows a descending order in concentration from mine groundwater (deep groundwater) →stream water→shallow groundwater→background water, reflecting the impact of Tl mineralization on the hydrogeochemical composition. Tl concentrations in stream water in both regimes are remarkably higher (2-30 fold) downstream than up- and mid-streams, probably caused by the unidentified discharge of deep groundwater. Low Tl levels are detected in the current drinking water, however, the highly elevated Tl in stream water and ground water may pose a potential environmental risk through daily washing and agricultural irrigation. This study suggests that human activities, such as agricultural irrigation, could intensify the environmental risk of Tl.  相似文献   

13.
黄铁矿利用过程中铊的迁移特征   总被引:6,自引:0,他引:6  
以静态浸泡、动态模拟淋滤和逐级提取作基础,结合工艺过程,研究了黄铁矿利用过程中铊的迁移特征.结果表明,铊在焙烧时主要随飞灰和炉渣迁移,少量以 TlF的气态形式迁移;铊从飞灰、炉渣和沉灰渣中的释放率与浸泡时间成正比,与 Ph值和粒径成反比 (沉灰渣新样除外 ),且新样铊的释放率大于陈样,浸泡样品铊的释放率大于淋滤样品.当样品中可提取态铊含量较高,或飞灰中不可提取态铊含量较高,且飞灰含有 HF、 SO2和 SO3时,铊容易迁移.当赋存在碳酸盐矿物中的铊含量较高时,铊在酸性条件下也容易迁移,而保持炉渣和沉灰渣的 Ph值中性或接近中性,可有效防止废渣中的铊淋滤进入环境.  相似文献   

14.
铊矿床成矿规律   总被引:3,自引:0,他引:3  
对全球主要铊矿床的成矿地质背景、成矿时代、控矿构造、赋矿围岩和成矿物理化学条件进行了综合对比分析,得出了全球铊矿床的分布特征与成矿规律:铊矿床主要产出于沉积岩发育的中-低温成矿域中,且成矿时代较新;铊矿床的赋矿围岩通常为铊背景值高的沉积岩;大多数铊矿床具有典型的低温成矿特征.  相似文献   

15.
采用不确定度连续传递模型,对电感耦合等离子体质谱法测定的地下水中Tl元素的不确定度进行评定。采用双误差回归的方式对标准曲线进行拟合,通过计算出各分量的不确定度,合成得到测量结果的总不确定度,但是并没有考虑前处理过程中产生的不确定度。结果表明,当实际样品中Tl的含量较低时,其曲线拟合产生的不确定度贡献影响较大,甚至成为主导因素,而当Tl的含量较高时曲线拟合产生的不确定度贡献率变得很小。  相似文献   

16.
富金斑岩-矽卡岩矿床目前提供了全球几乎所有的硒、碲及部分铊产量,其中氧化性富金斑岩-矽卡岩矿床可共伴生碲、硒、铊等稀散金属。文章从元素地球化学行为、矿床类型、岩浆作用、赋存状态、稀散金属与铜金关系等方面,总结了氧化性富金斑岩-矽卡岩矿床中有关碲、硒、铊富集机制的研究进展。碲、硒具有亲铁和亲硫的特征,而铊具有亲硫和亲石的双重特征,三者具有不同程度的挥发性。岩浆热液型矿床伴生有碲、硒、铊矿化。基性岩浆的注入和岩浆硫化物熔离可能是氧化性富金斑岩-矽卡岩矿床碲、硒、铊富集的主要岩浆作用。氧化性富金斑岩-矽卡岩矿床中铜和金含量通常呈正相关性,发育有丰富的含碲/硒/铊矿物,但碲、硒、铊与铜、金的关系还不清楚。长江中下游成矿带发育多个氧化性矽卡岩金矿、矽卡岩铜金矿,伴生大规模的碲、硒、铊矿化,且已被综合回收利用,该带是探讨氧化性富金矽卡岩矿床中碲、硒、铊富集机制的理想对象。  相似文献   

17.
铊──寻找微细浸染型金矿床的指示元素   总被引:7,自引:0,他引:7  
本文对桂西北几个微细浸染型金矿床研究表明:Tl在矿石中富集,K/Tl、Ba/Tl比值,在矿石中明显低于围岩,Tl含量、K/Tl、Ba/Tl比值离差小,变化稳定,利用他们作为指示元素及特征比值寻找微细浸染型金矿床是一条可行途径。  相似文献   

18.
古铜陵地区是长江中下游成矿中重要的多金属成矿区,有着独特的多位一体、"层".带"结合、多矿种、多种成因类型复合的成矿地质环境,产生了丰富的接触交代与层控式夕卡岩-热液充填交代的块状硫化物型的铜、金、银、硫等内生矿产,成为国内外地学研究的热点地区.本文从铊元素的地球化学研究探寻其作为金(铜)矿床的探途元素的可能,从本区一些主要矿床中过铊与金(铜)相关性的研究,得出铊与金(铜)密切正相关的结论,并进行了微量元素铊在找矿方面应用的一些初步探读者论坛,指出下一步找矿方向及预测靶区.  相似文献   

19.
包头地区土壤环境质量地球化学初步评价   总被引:2,自引:0,他引:2  
包头地区环境地球化学调查完成面积800km2,选定16种微量元素的分级标准,采用综合污染指数和综合致贫指数对第二环境(地表)土壤的污染程度和致贫程度作出初步评价。并对全区土壤质量进行了分区,划分出三个一般过剩区,二个明显过剩区和二个明显不足区,评述了这七个质量区中微量元素的过剩程度和不足程度。同时对微量元素与农作物和地方病的关系进行初步调查分析,指出土壤质量下降已明显影响到农作物的生长和人体健康。文中还探讨土壤质量的影响因素,首先是自然景观因素,土壤中微量元素含量基本继承了原生环境中元素分布特征。其次是人类活动造成的环境污染是土壤质量下降的主因,应切实采取保护和治理环境的措施  相似文献   

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