Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống
1
/ 148 trang
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng
Số trang
148
Dung lượng
4,58 MB
Nội dung
, BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRỊNH THỊ THỦYNGHIÊNCỨUXÂYDỰNG PHƢƠNG PHÁPXÁCĐỊNHMỘTSỐDẠNGTHỦYNGÂNTRONGMẪUTRẦMTÍCHSỬDỤNGKỸTHUẬTCHIẾTCHỌNLỌC LUẬN ÁN TIẾN SỸ HÓA HỌC Hà Nội - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRỊNH THỊ THỦYNGHIÊNCỨUXÂYDỰNG PHƢƠNG PHÁPXÁCĐỊNHMỘTSỐDẠNGTHỦYNGÂNTRONGMẪUTRẦMTÍCHSỬDỤNGKỸTHUẬTCHIẾTCHỌNLỌC LUẬN ÁN TIẾN SỸ HÓA HỌC Chun ngành: Hóa Phân tích Mã số: 62.44.01.18 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS Vũ Đức Lợi TS Lê Thị Trinh Hà Nội - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan kết thực nghiệm trình bày luận án trung thực, cộng thực Các kết nêu luận án nhóm nghiêncứu thực chưa công bố cơng trình nhóm nghiêncứu khác TÁC GIẢ LUẬN ÁN Trịnh Thị Thủy LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn PGS.TS Vũ Đức Lợi, TS Lê Thị Trinh hướng dẫn, giúp đỡ tận tình bảo, động viên thực thành công luận án tiến sỹ Xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo Viện Hóa học - Viện Hàn Lâm Khoa học Cơng Nghệ Việt Nam, Phòng Quản lý tổng hợp, Phòng Hóa Phân tích - Viện Hóa học hết lòng ủng hộ, giúp đỡ tơi suốt thời gian thực luận án Xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu Trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội, lãnh đạo đồng nghiệp Khoa Môi trường động viên, chia sẻ tạo điều kiện giúp đỡ tơi hồn thành luận án Cuối cùng, tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành tình cảm quý giá người thân bạn bè, ln bên tơi động viên khích lệ tinh thần ủng hộ cho tôi, mong muốn cho sớm hoàn thành luận án TÁC GIẢ Trịnh Thị Thủy MỤC LỤC CHỮ VIẾT TẮT iii DANH MỤC BẢNG iv DANH MỤC HÌNH vi MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Thủyngân hợp chất thủyngân 1.1.1 Tính chất vật lý, hố học thuỷngânsố hợp chất thủyngân 1.1.2 Độc tính thủyngân hợp chất thủyngân 1.1.3 Chu trình chuyển hóa thủyngân mơi trường 10 1.2 Nguồn phát thải thủy ngân, hợp chất thủyngân 12 1.2.1 Nguồn trạng phát thải thủyngân giới 12 1.2.2 Nguồn trạng phát thải thủyngân Việt Nam 16 1.3 Phân loại dạng tồn thủyngân 19 1.3.1 Phân loại dạng tồn thủyngân môi trường 19 1.3.2 Phân loại dạng tồn thủyngân đất trầmtích 21 1.4 Các phươngphápxácđịnh hàm lượng thủyngân 22 1.5 Tình hình nghiêncứu ngồi nước liên quan đến luận án 26 1.5.1 Các nghiêncứuphươngphápxácđịnh hàm lượng tổng thủyngântrầmtích 26 1.5.2 Các nghiêncứuphươngphápchiếtchọnlọcdạngthủyngântrầmtích 27 1.5.3 Mộtsố hướng dẫn định lượng thủyngândạngthủyngân đối tượng mẫu môi trường 33 1.6 Tổng quan địa điểm lấy mẫu thực tế 35 1.6.1 Tổng quan cửa sông Hàn, thành phố Đà Nẵng 35 1.6.2 Tổng quan làng nghề Minh Khai, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 36 CHƢƠNG 2: THỰC NGHIỆM VÀ PHƢƠNG PHÁPNGHIÊNCỨU 38 2.1 Đối tượng nghiêncứu 38 2.2 Phươngphápnghiêncứu 38 2.2.1 Phươngpháp tổng quan tài liệu 38 2.2.2 Các phươngpháp đo, định lượng 38 2.2.3 Phươngpháp xử lý số liệu 41 2.2.4 Đánh giá độ tin cậy phươngpháp phân tích 41 2.3 Hóa chất, dụng cụ thiết bị 48 2.3.1 Hóa chất 48 2.3.2 Chuẩn bị hóa chất 49 2.3.3 Dụng cụ, thiết bị 50 i 2.4 Thực nghiệm 51 2.4.2 Đánh giá độ tin cậy quy trình phân tích hàm lượng tổng thủyngân 56 2.4.3 Khảo sát, đánh giá quy trình xácđịnh hàm lượng metyl thủyngântrầmtích 57 2.4.4 Khảo sát, đánh giá quy trình chiếtchọnlọcsốdạngthủyngântrầmtích 62 2.4.5 Áp dụng quy trình khảo sát để xácđịnhdạngthủyngântrầmtích 67 2.5 Cơng thức tính kết 67 CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 68 3.1 Kết xác nhận giá trị sửdụng quy trình phân tích hàm lượng tổng thủyngân 68 3.1.1 Đánh giá độ ổn định tín hiệu đo, xácđịnh khoảng tuyến tính đường chuẩn 68 3.1.2 Xácđịnh giới hạn phát giới hạn định lượng phươngpháp 70 3.1.3 Đánh giá độ xácphươngpháp phân tích 71 3.1.4 Ước lượng độ không đảm bảo đo phươngpháp 74 3.2 Kết khảo sát, đánh giá quy trình xácđịnh hàm lượng metyl thủy ngân76 3.2.1 Khảo sát, đánh giá quy trình xácđịnh metyl thủyngânphươngpháp CV- AAS 76 3.2.2 Khảo sát, đánh giá quy trình xácđịnh metyl thủyngânphươngpháp GC /ECD 86 3.2.3 So sánh hai phươngpháp phân tích MeHg 100 3.3 Kết khảo sát, đánh giá quy trình quy trình chiếtchọnlọcsốdạngthủyngântrầmtích 101 3.3.1 Khảo sát quy trình xácđịnhdạng F1 101 3.3.2 Kết khảo sát quy trình xácđịnh hàm lượng dạng F2 104 3.3.3 Kết khảo sát quy trình xácđịnh hàm lượng dạng F3 106 3.3.4 Kết đánh giá độ tin cậy quy trình chiếtchọnlọcdạng F1, F2, F3 110 3.4 Phân tích hàm lượng tổng thủyngândạngthủyngânsốmẫu môi trường 114 3.4.1 Kết phân tích hàm lượng tổng thủyngân 114 3.4.2 Kết phân tíchdạng 120 KẾT LUẬN 128 NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 130 TÀI LIỆU THAM KHẢO 131 ii CHỮ VIẾT TẮT Kí hiệu viết tắt Tiếng Việt AAS (Atomic Absorption Spectrometry) Quang phổ hấp thụ nguyên tử AOAC (Acconciation of Official Hiệp hội nhà h a phân tích Analytical Chemists) thống CV - AAS (Cool Vapour - Atomic Quang phổ hấp thụ nguyên tử hóa Absorption Spectrometry) lạnh DMA (Direct Mercury Analysis) Phân tíchthủyngân trực tiếp ECD (Electron Capture Detector) Đầu dò cộng kết điện tử EPA (U.S Environmental Protection Cơ quan Bảo vệ môi trường Mỹ Agency) GC (Gas Chromatography) Sắc ký khí ICP -AES (Inductively coupled plasma Phổ phát xạ nguyên tử với nguồn Atomic Emission Spectroscopy) cảm ứng cao tần ICP – MS (Inductively coupled plasma Phổ khối plasma cảm ứng mass spectrometry) IDL (Instrumental detection limit) Giới hạn phát thiết bị IQL (Instrumental quantitation limit) Giới hạn định lượng thiết bị LOD (Limit of detection) Giới hạn phát LOQ (Limit of quantification) Giới hạn định lượng MDL (Method detection limit) Giới hạn phát phươngpháp MQL (Method quantitation limit) Giới hạn định lượng phươngpháp MeHg (Methyl mercury) Metyl thủyngân Org Hg (Organic Mecury) Thủyngân hữu QCVN Quy chuẩn Việt Nam SQG (Sediment Quality Guideline) Hướng dẫn chất lượng trầmtích T-Hg (Total mercury) Tổng thủyngân RSD (Relative Standard Deviation) Độ lệch chuẩn tương đối XRD (X-ray diffraction) Nhiễu xạ tia X WHO (World Health Organization) Tổ chức Y tế Thế giới iii DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Mộtsố tính chất vật lý hóa học hợp chất thủyngân .5 Bảng 1.2: Các dạng tồn thủyngân theo tính “hoạt động” 20 Bảng 1.3: Cách phân loại dạngthủyngân theo cấu trúc hóa học .21 Bảng 1.4: Tổng hợp sốnghiêncứuchiếtchọnlọcsốdạngthủyngân đất trầmtích .28 Bảng 2.1: Các điều kiện đo phổ hấp thụ nguyên tử thủyngân 40 Bảng 2.2: Vị trí lấy mẫu làng nghề tái chế nhựa Minh Khai, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 52 Bảng 2.3: Vị trí lấy mẫutrầmtích cột cửa sơng Hàn biển ven bờ Đà Nẵng 53 Bảng 2.4: Các loại mẫusửdụngnghiêncứu cách tạo mẫu 55 Bảng 3.1: Kết tính hệ số chất lượng QC chuẩn Mandel xácđịnh khoảng tuyến tính phươngphápxácđịnh T- Hg 69 Bảng 3.2: Kết xácđịnh giới hạn phát giới hạn định lượng phươngphápxácđịnh T-Hg .70 Bảng 3.3: Kết phân tích T- Hg mẫutrầmtích chuẩn MESS - .72 Bảng 3.4: Kết đánh giá độ xácphươngpháp phân tích T- Hg 73 Bảng 3.5: Kết xácđịnh độ khơng đảm bảo đo quy trình xácđịnh T - Hg 75 Bảng 3.6: Tổng hợp kết xác nhận giá trị sửdụng quy trình phân tích T - Hg 75 Bảng 3.7: Các yếu tố khảo sát quy trình xácđịnh metyl thủyngânphươngpháp CV- AAS 76 Bảng 3.8: Kết khảo sát lựa chọn thời gian lắc chiếtmẫu với axit 77 Bảng 3.9: Kết khảo sát lựa chọn thể tíchdung mơi dùng để chiếtmẫu 78 Bảng 3.10: Kết khảo sát thời gian lắc chiếtdung môi .79 Bảng 3.11: Kết khảo sát thể tích L - Cystine dùng để chiếtmẫu 80 Bảng 3.12: Kết khảo sát thời gian lắc chiết .81 Bảng 3.13: Kết xácđịnh LOD, LOQ phươngpháp 83 Bảng 3.14: Kết đánh giá độ xác quy trình phân tích MeHg CV - AAS 84 Bảng 3.15: Kết xácđịnh độ khơng đảm bảo đo quy trình xácđịnh MeHg phươngpháp CV - AAS 86 iv Bảng 3.16: Khảo sát điều kiện chạy GC/ECD 88 Bảng 3.17: Kết xácđịnh IDL IQL .89 Bảng 3.18: Các yếu tố khảo sát quy trình xácđịnh metyl thủyngânphươngpháp GC/ECD 90 Bảng 3.19: Kết khảo sát thể tíchdung mơi toluen 91 Bảng 3.20: Kết khảo sát nồng độ L - Cysteine 92 Bảng 3.21: Kết tính hệ số chất lượng QC chuẩn Mandel với khoảng nồng độ từ đến 200 ppb phươngphápxácđịnh MeHg GC/ECD 95 Bảng 3.22: Kết đánh giá độ xácphươngpháp phân tích MeHg GC/ECD 97 Bảng 3.23: Kết xácđịnh độ khơng đảm bảo đo quy trình xácđịnh MeHg phươngpháp GC/ECD 99 Bảng 3.24: Tổng hợp kết đánh giá quy trình phân tích MeHg phươngpháp CV - AAS GC/ECD 99 Bảng 3.25: Tính tốn đại lượng để so sánh hai phươngpháp phân tích MeHg .100 Bảng 3.26: Các yếu tố khảo sát quy trình xácđịnhdạng F1 .102 Bảng 3.27: Các yếu tố khảo sát quy trình xácđịnhdạng F2 .104 Bảng 3.28: Các yếu tố khảo sát quy trình xácđịnhdạng F3 .107 Bảng 3.29: Kết đánh giá độ lặp quy trình chiếtdạng 113 Bảng 3.30: Kết đánh giá độ quy trình chiết 114 Bảng 3.31: Kết phân tich hàm lượng tổng thủyngân làng nghề Minh Khai 115 Bảng 3.32: Hàm lượng tổng thủyngân (ng/g trọng lượng khô) cột trầmtích 116 Bảng 3.33: Giá trị Igeo thủyngân cột trầmtích .117 Bảng 3.34: Kết phân tíchdạngtrầmtích mặt ao, hồ làng nghề tái chế nhựa Minh Khai 120 Bảng 3.35: Kết phân tích hàm lượng dạng cột trầmtích 121 v DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: Chu trình chuyển hóa thủyngân mơi trường 10 Hình 1.2: Sự hình thành MeHg nước mặt, trầmtích chuyển hóa dạngthủyngân hòa tan khuyếch tán .12 Hình 1.3: Sơ đồ mơ hình phát thải, vận chuyển thủyngân tồn cầu năm 2010 .13 Hình 1.4: Biểu đồ phát thải thủyngân toàn cầu người gây năm 2010 14 Hình 1.5: Biểu đồ phát thải thủyngân khu vực giới năm 2010 15 Hình 1.6: Phát thải thủyngân từ hoạt động người giai đoạn 1990 đến 2005 16 Hình 1.7: Lượng phát thải thủyngân vào mơi trường khơng khí, nước, đất 18 Hình 1.8: Phát thải thủyngân từ nguồn nhân tạo vào môi trường Trung Quốc khoảng thời gian 1980 đến 2012 19 Hình 2.1: Sơ đồ khối thiết bị phân tíchthủyngân 39 Hình 2.2: Sơ đồ khối thiết bị GC 40 Hình 2.3: Sơ đồ vị trí lấy mẫu tại làng nghề tái chế nhựa Minh Khai .53 Hình 2.4: Sơ đồ vị trí lấy mẫu cửa sơng Hàn biển Đà Nẵng .54 Hình 2.5: Sơ đồ khảo sát quy trình xácđịnh MeHg phươngpháp CV - AAS 59 Hình 2.6: Sơ đồ khảo sát điều kiện xử lý mẫuxácđịnh MeHg phươngpháp GC/ECD 61 Hình 2.7: Sơ đồ chiếtchọnlọcdạng F1, F2, F3, F4 .63 Hình 2.8: Sơ đồ khảo sát điều kiện xử lý mẫuxácđịnhdạng F1 64 Hình 2.9: Sơ đồ khảo sát điều kiện xử lý mẫuxácđịnhdạng F2 64 Hình 2.10: Sơ đồ khảo sát điều kiện xử lý mẫuxácđịnhdạng F3 66 Hình 3.1: Đồ thị đường chuẩn xácđịnh T-Hg 69 Hình 3.2: Tổng hợp kết khảo sát yếu tố quy trình xử lý mẫuxácđịnh metyl thủyngânphươngpháp CV- AAS .82 Hình 3.3: Sắc đồ mẫu chuẩn metyl thủyngân 88 Hình 3.4: Tổng hợp kết khảo sát yếu tố quy trình xử lý mẫuxácđịnh metyl thủyngânphươngpháp GC/ECD 93 Hình 3.5: Đồ thị khảo sát khoảng tuyến tính quy trình xácđịnh MeHg phươngpháp GC/ECD 94 vi 69,01 đến 86,04%, cột SH3 từ 71,34 đến 84,1%, cột SH4 từ 72,38 đến 90,18%, cột SH5 từ 67,56 đến 85,39%), dạngthủyngân hữu c hàm lượng thấp (tất mẫu nhỏ 5%), dạng HgO muối tan nước c tỷ lệ phần trăm hàm lượng thấp (nhỏ 10%), tỷ lệ % dạng cặn dư dao động từ 7,92 đên 22,59% Theo Hayao Sakamoto cộng [94] kết nghiêncứu hàm lượng dạngthủyngântrầmtích vịnh Kagoshima, hàm lượng thủyngân hữu dao động khoảng rộng từ 0,26 đến 11,12%, hàm lượng HgO dao động khoảng từ 1,0 đến 42%, hàm lượng thủyngân sunfua dao động khoảng từ 38,4 đến 96,1% Đồ thị biểu diễn hàm lượng dạngthủyngân theo chiều sâu cột trầmtích cho thấy, tỷ lệ phần trăm hàm lượng thủyngân hữu metyl thủyngân c xu hướng giảm dần theo độ sâu, tỷ lệ phần trăm hàm lượng dạngthủyngân sunfua c xu hướng tăng dần theo độ sâu, độ sâu lớn hàm lượng metyl thủyngân nhỏ giới hạn định lượng, dạng lại khơng có xu hướng rõ ràng Theo nghiêncứu [84, 95, 96], hàm lượng metyl thủyngânthủyngân hữu c xu hướng giảm dần theo độ sâu 123 Hình 3.14: Xu hƣớng phân bố dạng F1,F2, F3, F4 theo độ sâu cột trầmtích 124 Hình 3.15: Sự phân bố tỷ lệ % dạngthủyngân cột trầmtích 125 Hình 3.16: Xu hƣớng phân bố dạng T - Hg, Org Hg, MeHg theo độ sâu cột trầmtích Mối tương quan hàm lượng MeHg THg mẫutrầmtích phân tích xem xét phươngpháp xử lý thông kê phần 126 mềm SPSS - 20 Kết xử lý thống kê phần mềm với chuỗi số liệu hàm lượng metyl thủyngân hàm lượng tổng thủyngânmẫutrầmtích Kết phân tích thể hình 3.17 Hình 3.17: Mối quan hệ nồng độ thủyngân metyl thủyngân tổng Ở độ tin cậy 99% cho thấy mối tương quan chặt chẽ hàm lượng tổng thủyngân hàm lượng metyl thủyngântrầmtích Các giá trị p, r thể mối tương quan tỷ lệ thuận c nghĩa hàm lượng thủyngântrầmtích cao hàm lượng metyl thủyngân cao Kết nghiêncứu phù hợp với nghiêncứu Leermakers, M cộng [60] trầmtích biển Baltic HuaZhang [97] trầmtích biển tỉnh Guizhou phía tây nam Trung Quốc Như vậy, q trình metyl hóa thủyngân có liên quan trực tiếp đến hàm lượng tổng thủyngântrầmtích Ngồi ra, q trình metyl hóa thủyngântrầmtích phụ thuộc vào biến môi trường pH, nhiệt độ, chất tạo phức môi trường vi sinh vật trầmtích 127 KẾT LUẬN Từ kết thực đề tài luận án “ Nghiêncứuxâydựngphươngphápxácđịnhsốdạngthủyngânmẫutrầmtíchsửdụngkỹthuậtchiếtchọn lọc, rút kết luận sau: Đã nghiên cứu, khảo sát đánh giá độ tin cậy phươngphápxácđịnh hàm lượng tổng thủyngântrầmtích Kết thu là: LOD phươngpháp 1,04 ng/g; LOQ phươngpháp 3,45 ng/g (lượng mẫu phân tích 0,5 gam); phươngpháp c độ lặp tốt độ xác cao đánh giá thông qua độ thu hồi mẫu chuẩn MESS mẫu môi trường thêm chuẩn, độ không đảm bảo đo tổng hợp độ không đảm bảo đo mở rộng phươngpháp 6,86% 13,72% Các kết cho thấy quy trình c độ tin cậy cao, đáp ứng yêu cầu phân tích hàm lượng vết thủyngântrầmtích Đã nghiêncứuxâydựng quy trình chiếtchọnlọcsốdạngthủyngântrầmtích bao gồm: Dạngthủyngân hữu (F1); dạngthủyngân hòa tan, thủyngân oxit (F2); dạngthủyngân sunfua (F3) Tính chọnlọc khả hòa tan thuốc thử dạngthủyngân chứng minh thay đổi cấu trúc pha mẫu trước sau chiết dựa phổ nhiễu xạ tia X (XRD) Độ tin cậy quy trình đánh giá thơng qua độ lặp độ đúng, kết đánh giá phù hợp với quy định AOAC Đã nghiên cứu, xâydựng đánh giá độ tin cậy quy trình xácđịnh hàm lượng metyl thủyngântrầmtích 02 phươngpháp (phương pháp CV - AAS phươngpháp GC/ECD) Kết cho thấy, hai phươngpháp c độ lặp tốt độ xác cao, khơng có khác c nghĩa kết phân tích hai phươngpháp C thể sửdụng hai phươngpháp để phân tích hàm lượng metyl thủyngântrầmtích Đã áp dụng quy trình phân tíchxâydựng để xácđịnhdạngthủyngânmẫutrầmtích cửa sơng ven biển trầmtích ao, hồ Đà Nẵng Hưng Yên 128 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ Trịnh Thị Thủy, Vũ Đức lợi, Lê Thị Trinh, Đặng Quốc Trung (2016) Nghiêncứuphươngphápxácđịnh hàm lượng thủyngân hữu trầmtích quang phổ hấp thụ nguyên tử kỹthuật h a lạnh (CV-AAS), Tạp chí Khoa học - Đại học Quốc Gia Hà Nội, Khoa học Tự nhiên Công nghệ, Tập 32, số 3, Trang 251 - 256 Trịnh Thị Thủy, Vũ Đức lợi, Lê Thị Trinh, Nguyễn Thị Vân, Phạm Thị Hồng (2016) Sự phân bố thủyngân kim loại cột trầmtích cửa sơng hàn, Thành phố Đà Nẵng, Tạp chí Khoa học - Đại học Quốc Gia Hà Nội, Khoa học Tự nhiên Công nghệ, Tập 32, số 3, Trang 192 - 199 Trịnh Thị Thủy, Vũ Đức lợi, Lê Thị Trinh (2017) Nghiêncứuphươngphápxácđịnh hàm lượng thủyngân sunfua trầm tích, Tạp chí Hóa học - Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, Tập 55, số 2e, trang 35 - 39 Trịnh Thị Thủy, Lê Thị Trinh, Vũ Thị Mai, Phạm Thị Hồng (2016) Đánh giá mức độ tích lũy kim loại thủyngântrầmtích cửa sơng Hàn, Thành phố Đà Nẵng, Tạp chí Tài nguyên Môi trường, tháng 6/2016, Trang 21 - 23 Trịnh Thị Thủy, Lê Thị Trinh , Dương Tuấn Hưng, Vũ Đức Lợi Khảo sát quy trình phân tích Metyl thủyngântrầmtích thiết bị sắc ký khí GC ECD, Tạp chí Phân tích Hóa, lý sinh học, tập 22, số 3/2017, trang 22 - 29 129 NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN Đã nghiêncứuxâydựng quy trình chiếtchọnlọcsốdạngthủyngântrầmtích bao gồm: Dạngthủyngân hữu cơ, dạngthủyngân hòa tan, thủyngân oxit, dạngthủyngân sunfua Độ chọnlọc khả hòa tan thuốc thử dạngthủyngân chứng minh thay đổi cấu trúc pha mẫu trước sau chiết dựa phổ nhiễu xạ tia X (XRD) Phươngpháp quang phổ hấp thụ nguyên tử sửdụngkỹthuật h a lạnh (CV - AAS) kết hợp với kỹthuậtchiếtchọnlọc c thể thay phươngpháp sắc ký để xácđịnhdạngthủyngânmẫutrầmtích 130 TÀI LIỆU THAM KHẢO 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 G Liu, Y Cai, N O’Driscoll, Environmental Chemistry and Toxicology of Mercury, 2011 L.F Kozein, S Hansen, Mercury Handbook, Chemistry, Applications and Environmental Impact,The Royal Society of Chemistry, 2013 Agency for Toxic Substances and Disease Registry Toxocological Profile for Mercury,1999 T Syversen, P Kaur, The toxicology of mercury and its compounds J Trace Elem Med Biol,2012, 26, 215 -226 J Aaseth, P Aggett, A Aitio, J Alexander, et al, Handbook on the Toxicology of Metals, 2015 R.C Dart, Medical toxicology 3rd ed Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2004, Y.S Hong, Y.M Kim, K.E Lee, Methylmercury exposure and health effects, J Prev Med public Heal,2012, 45, 353 - 363 Summary Review of Health Effects Associated with Mercuric Chloride: Health Issue Assessment Off Heal Environ Assessment, Washington, DC,1994, EPA/600/R-92/199 A.P Wendroff, The toxicology of mercury N Engl J Med,2004, 350, 945 - 947 K Murata, M Sakamoto, Minamata Disease Encycl Environ Heal, 2011, 774 - 780 Minamata Disease: The History and Measures, Environmental health department ministry of the environment, 2007 A Drott, L Lambertsson, E Björn, U Skyllberg, Do potential methylation rates reflect accumulated methyl mercury in contaminated sediments, Environ Sci Technol,2008, 42, 153 - 158 Synthesis Report of Research from EPA’s Science to Achieve Results (STAR) Grant Program, Mercury Transport and Fate Through a Watershed U.S Environmental Protection Agency, 2006 R.P Mason, J.M Benoit, Organomercury compounds in the Environment, 2003 C.J Lin, S.O Pehkonen, The chemistry of atmospheric mercury: A review Atmos Environ,1999, 33, 2067- 2079 F.M.M Morel, A.M.L Kraepiel, M Amyot, The Chemical Cycle and Bioaccumulation of Mercury Annu Rev Ecol Syst,1998, 29, 543- 566 UNEP Global mercury assessment 2013, United Nations Environ Program Cơng ước Minamata Thủy ngân, Cục Hóa chất - Bộ Cơng Thương Chương trình Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc, 2013 Báo cáo Đánh giá baµn đầu Cơng ước Minamata Việt Nam - Điều 131 20 21 22 23 24 tra thủyngân quốc gia, Cục Hóa chất - Bộ Cơng Thương Chương trình Phát triển Cơng nghiệp Liên hợp quốc, 2016 Y Huang, M Deng, T Li, et al, Anthropogenic mercury emissions from 1980 to 2012 in China Environ Pollut, 2017, 226, 230 - 239 M Morita, J Toshinaga, J Edmonds, The Determination of Mercury Species in Environmental and Biological Samples Pure Appl Chem, 1998, 70, 1585 -1615 N Issaro, C Abi-Ghanem, A Bermond, Fractionation studies of mercury in soils and sediments: A review of the chemical reagents used for mercury extraction Anal Chim Acta, 2009, 631, 1-12 N.S Bloom, E Preus, J Katon, M Hiltner, Selective extractions to assess the biogeochemically relevant fractionation of inorganic mercury in sediments and soils, Anal Chim Acta, 2003, 479, 233- 248 A Tessier, P.G.C Campbell, M Bisson, Sequential Extraction Procedure for the Speciation of Particulate Trace Metals, Anal Chem, 1979, 51, 844 - 851 25 W Baeyens, R Ebinghaus, O Vasiliev, Global and Regional Mercury Cycles: Sources, Fluxes and Mass Balances NATO ASI Series (Series 2: Environment) Kluer Academic, 1996 26 US EPA, Mercury in solids and solutions by thermal decomposition, amalgamation, and atomic absorption spectrophotometry Methods 2007, -17 F Tack, M Verloo, Chemical speciation and fractionation in soil and sediment heavy metal analysis: a review Int J Environ,1995, 37- 41 K Kannan, J Smith, R.F Lee, H.L Windom, et al, Distribution of total mercury and methyl mercury in water, sediment, and fish from South Florida estuaries Arch Environ Contam Toxicol,1998, 34, 109 - 118 J.J Sloan, R.H Dowdy, S.J Balogh EN, Distribution of mercury in soil and its concentration in runoff from a biosolids amended agricultural watershed J Environ Qual.,2001, 30, 2173 - 2179 M Mailman, Total mercury, methyl mercury, and carbon in fresh and burned plants and soil in northwestern ontario Env Pollut,2005, 138, 161 - 168 A.P.N Neto, L.C.S.M Costa, A.N.S Kikuchi, D.M.S Furtado, M.Q Araujo, M.C.C Melo, Method validation for the determination of total mercury in fish muscle by cold vapour atomic absorption spectrometry Food Addit Contam Part A, 2012, 29, 617 - 624 P Konieczka, M Misztal-szkudlińska, J Namieśnik, P Szefer, Determination of Total Mercury in Fish and Cormorant Using Cold Vapour Atomic Absorption Spectrometry,2010, 19, 931 - 936 R.F.L Ribeiro, A Germano, Development and validation of a method for the determination of Hg in animal tissues (equine muscle, bovine 27 28 29 30 31 32 33 132 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 kidney and swine kidney, and poultry muscle) by direct mercury analysis (DMA) Microchem J.,2015, 121, 237 -243 V Vacchina, F Séby, R Chekri, J Verdeil, J Dumont, M Hulin, et al, Optimization and validation of the methods for the total mercury and methylmercury determination in breast milk Talanta, 2017, 167, 404 510 H Biester, C Scholz, Determination of mercury binding forms in contaminated soils: Mercury pyrolysis versus sequential extractions Environ Sci Technol, 1997, 31, 233 - 239 C.M Neculita, G.J Zagury, L Deschênes, Mercury speciation in highly contaminated soils from chlor-alkali plants using chemical extractions J Environ Qual,2005, 34, 255- 262 D Wallschlager, M.V.M Desai, M Spengler, R.-D Wilken, Mercury speciation in floodplain soils and sediments along a contaminated river transect, J Environ Qual,1998, 27, 1034 -1044 D Wang, X Shi, S Wei, Accumulation and transformation of atmospheric mercury in soil Sci Total Environ.,2003, 304, 209 - 314 H Sakamoto, T Tomiyasu, N Yonehara, Differential Determination of Organic Mercury, Mercury(II) Oxide and Mercury(II) Sulfide in Sediments by Cold Vapor Atomic Absorption Spectrometry Anal Sci, 1992, 8, 35 - 39 L Boszke, A Kowalski, W Szczuciński, G Rachlewicz, S Lorenc, J Siepak, Assessment of mercury mobility and bioavailability by fractionation method in sediments from coastal zone inundated by the 26 December 2004 tsunami in Thailand Environ Geol, 2006, 51, 527536 Barrocas, P R G and, J C Wasserman, Mercury Behaviour in Sediments from a Sub-Tropical Coastal Environment in Se Brazil Environ Geochemistry Trop,1998, 72, 171 -184 S Panyametheekul, An operationally defined method to determine the speciation of mercury Environ Geochem Health, 2004, 26, 51 - 57 G Westöö, Determination of methylmercury compounds in foodstuffs II Determination of Methylmercury in Fish, Egg, Meat and Liver Acta Chem Scand.,1967, 21, 1790 -1800 A.M Caricchia, G Minervini, P Soldati, S Chiavarini, C Ubaldi, R Morabito, GC-ECD determination of methylmercury in sediment samples using a SPB-608 capillary column after alkaline digestion Microchem J,1997, 55, 44 - 55 T Tomiyasu, A Matsuyama, T Eguchi, Y Fuchigami, K Oki, M Horvat, et al, Spatial variations of mercury in sediment of Minamata Bay, Japan Sci Total Environ,2006, 368, 283- 290 J.S Lee, Y.J Ryu, J.S Park, S.H Jeon, S.C Kim, Y.H Kim, 133 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Determination of methylmercury in biological samples using dithizone extraction method followed by purge & trap GC-MS Bull Korean Chem Soc,2007, 28, 2293 - 2298 M.V.B Krishna, M Ranjit, D Karunasagar, J Arunachalam, A rapid ultrasound-assisted thiourea extraction method for the determination of inorganic and methyl mercury in biological and environmental samples by CVAAS Talanta, 2005, 67, 70 - 80 R Miniero, E Beccaloni, M Carere, Ubaldi A, Mancini L, Marchegiani S, et al, Mercury (Hg) and methyl mercury (MeHg) concentrations in fish from the coastal lagoon of Orbetello, central Italy Mar Pollut Bull, 2013, 76, 365 - 369 C Maggi, M.T Berducci, J Bianchi, M Giani, L Campanella, Methylmercury determination in marine sediment and organisms by Direct Mercury Analyser Anal Chim Acta, 2009, 641, 32 - 36 G Carbonell, JC Bravo, C Fernández, Tarazona J V, A new method for total mercury and methyl mercury analysis in muscle of seawater fish Bull Environ Contam Toxicol, 2009, 83, 210 -213 J Calderún, S Gonỗalves, F Cordeiro, B Calle, Determination of methylmercury in seafood by direct mercury analysis : Standard operating procedure Residues Trace Elem, 2013 Vũ Đức Lợi, Nghiêncứuxácđịnhsốdạngthủyngânmẫu sinh học mơi trường Luận án Tiến sĩ Hóa học, 2008 TCVN 7877:2008 (ISO 5666:1999) - Chất lượng nước - Xácđịnhthủyngân TCVN 7724:2007 (ISO 17852:2006) - Chất lượng nước - Xácđịnhthủyngân - Phươngphápdùng phổ huỳnh quang nguyên tử TCVN 8882: 2011 (ISO 16772: 2004) Chất lượng đất – Xácđịnhthủyngân dịch chiết đất cường thủydùng quang phổ hấp thụ nguyên tử lạnh quang phổ hấp thụ nguyên tử huỳnh quang lạnh Ministry of Environment Japan, Mercury analysis manual Unpublished, 2004 Environmental Protection Agency, Microwave assisted acid digestion of sileceous and organically based matrices (method 3052) ,1996 GMM Rahman, HM Kingston, JC Kern, SW Hartwell, RF Anderson, SY Yang, Inter-laboratory validation of IPA method 3200 for mercury speciation analysis using prepared soil reference materials Appl Organomet Chem, 2005, 19, 301 - 307 H Agah, F Owfi, M Sharif Fazeli, SMR Fatemi, A Savari, Determining mercury and methylmercury in sediments of the northern parts of the Persian Gulf J Oceanogr, 2010, 1, 7-13 J Bełdowski, M Miotk, M Bełdowska, J Pempkowiak, Total, methyl and organic mercury in sediments of the Southern Baltic Sea Mar 134 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 Pollut Bull, 2014, 87, 388 - 395 Vũ Đăng Độ, Các phươngpháp vật lý hóa học NXB ĐHQG, Hà Nội, 2006 E W Nuffield, X-Ray Diffraction Methods J Wiley & Sons Inc, 1966, New York R Wagemann, E Trebacz, G Boila, WL Lockhart, Methylmercury and total mercury in tissues of arctic marine mammals Sci Total Environ,1998, 218, 19 - 31 Trần Cao Sơn, Phạm Xuân Đà, Lê Thị Hồng Hào, Nguyễn Thành Trung, Thẩm địnhphương phân tích hóa học vi sinh vật Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia, NXB khoa học kỹ thuật, 2010 TCVN ISO/ IEC 17025 : 2005, Yêu cầu chung lực củ phòng thử nghiệm hiệu chuẩn AOAC International, How to meet ISO 17025 requirements for method verification, USA, 2007 Ludwing Huber, Validation and Qualification in Analytical Laboratories Informa Healthcarr, 2007 Eurachem, The Fitness for Purpose of Analytical Methods, 1998, AOAC Internatinal, Guidelines for single laboratory validation of chemical methods for dietary supplements and botanicals AOAC Int, 2002, 1- 38 M Reichenbacher, JW Einax, Challenges in Analytical Quality Assurance, 2011 S Bratinova, B Raffael, C Simoneau, Guidelines for Performance Criteria and Validation Procedures of Analytical Methods used in Controls of Food Contact Materials 1st ed JRC Scientific and Technical Reports, 2009 DL Massart, et, al, Handbook of chemometrics and qualimetrics: Part A Elsevier, 1997, Amsterdam 73 P Vankeerberghen, J Smeyers-Verbeke, Chemometrics Intell Lab Syst 15 Elsevier, 1992 74 J Mandel, The statistical analysis of experimental data Wiley, 1964, New York J Van Loco, M Elskens, C Croux, H Beernaert, Linearity of calibration curves: Use and misuse of the correlation coefficient Accredit Qual Assur, 2002, 7, 281- 285 MA Shreadah, SAA Ghani, AAES Taha, MMA Ahmed, HBI Hawash, Mercury and Methyl Mercury in Sediments of Northern Lakes-Egypt J Environ Prot (Irvine, Calif) ,2012, 03, 254 - 261 GMM Rahman, T Fahrenholz, HM Kingston, Application of speciated isotope dilution mass spectrometry to evaluate methods for efficiencies, 75 76 77 135 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 recoveries, and quantification of mercury species transformations in human hair J Anal At Spectrom, 2009, 24, 83 - 92 P Houserová, D Matějíček, V Kubáň, J Pavlíčková, J Komárek, Liquid chromatographic - Cold vapour atomic fluorescence spectrometric determination of mercury species J Sep Sci., 2006, 29, 248 - 255 U Harms, Mikrochimica Acta Determination of Methylmercury in Organic Matrices with Gas Chromatography / Atomic Absorption Spectrometry Microchimica Acta, 2000, 132, 131 -132 Y Cai, R Jaffé, A Alli, RD Jones, Determination of organomercury compounds in aqueous samples by capillary gas chromatographyatomic fluorescence spectrometry following solid-phase extraction Anal Chim Acta, 1996, 334, 251- 259 JJ Berzas Nevado, RC Rodríguez Martín-Doimeadios, FJ Guzmán Bernardo, M Jiménez Moreno, Determination of monomethylmercury in low- and high-polluted sediments by microwave extraction and gas chromatography with atomic fluorescence detection Anal Chim Acta, 2008, 608, 30 - 37 G Zachariadis, A Anthemidis, E Daftsisw, J Stratis, On-line speciation of mercury and methylmercury by cold vapour atomic absorption spectrometry using selective solid phase extraction Jaas, 2005, 20, 63 -65 H Akagi, A Naganuma, Human exposure to mercury and the accumulation of methylmercury that is associated with gold mining in the Amazon Basin, Brazil J Heal Sci.,2000, 46, 323 -328 T Tomiyasu, T Eguchi, M Yamamoto, K Anazawa et al, Influence of submarine fumaroles on the distribution of mercury in the sediment of Kagoshima Bay, Japan Mar Chem., 2007, 107, 173 -183 F.X Han, Y Su, D.L Monts, C.A Waggoner, M.J Plodinec, Binding, distribution, and plant uptake of mercury in a soil from Oak Ridge, Tennessee, USA Sci Total Environ, 2006, 368, 753 - 768 T Malehase, A.P Daso, J.O Okonkwo, Determination of mercury and its fractionation products in samples from legacy use of mercury amalgam in gold processing in Randfontein, South Africa Emerg Contam, 2016, 2, 157 - 165 C.S Kim, N.S Bloom, J.J Rytuba, G.E Brown, Mercury Speciation by X-ray Absorption Fine Structure Spectroscopy and Sequential Chemical Extractions: A Comparison of Speciation Methods Environ Sci Technol ,2003, 37, 5102 - 5108 C.S Kim, G.E Brown, J.J Rytuba, Characterization and speciation of mercury-bearing mine wastes using X-ray absorption spectroscopy Sci Total Environ, 2000, 261, 157 - 168 136 89 US Food and Drug Administration, Quality System Regulation Rockv MD, CFR Publ,1996 90 G Müller, Index of geoaccumulation in the sediments of the Rhine River GeoJournal,1969, 2, 108 - 118 91 J.B Shi, L.N Liang, G Bin Jiang, X.L Jin, The speciation and bioavailability of mercury in sediments of Haihe River, China Environ Int., 2005, 31, 357 - 365 92 L Boszke, A Kowalski, Mercury fractionation in sediments of the Lower Vistula River (Poland) Oceanol Hydrobiol Stud,2007, 36, 79 99 93 S Oh, M.K Kim, S.M Yi, K.D Zoh, Distributions of total mercury and methylmercury in surface sediments and fishes in Lake Shihwa, Korea Sci Total Environ, 2010, 408, 1059 - 1068 94 H Sakamoto, T Tomiyasu, N Yonehara, The contents and chemical forms of mercury in sediments from Kagoshima Bay, in comparison with Minamata Bay and Yatsushiro Sea, southwestern Japan Geochem J,1995, 29, 97 - 105 95 S Jiang, X Liu, Q Chen, Distribution of total mercury and methylmercury in lake sediments in Arctic Ny-Ålesund Chemosphere, 2011, 83, 1108 - 1116 96 H.A Kehrig, F.N Pinto, I Moreira, O Malm, Heavy metals and methylmercury in a tropical coastal estuary and a mangrove in Brazil Org Geochem, 2003, 34, 661 - 669 97 H Zhang, X Feng, T Larssen, L Shang, R.D Vogt, S.E Rothenberg, et al, Fractionation, distribution and transport of mercury in rivers and tributaries around Wanshan Hg mining district, Guizhou province, southwestern China: Part - Total mercury Appl Geochemistry, 2010, 25, 633 - 641 137 ... kỹ thuật chiết chọn lọc - Nghiên cứu xây dựng quy trình chiết chọn lọc xác định dạng thủy ngân mẫu trầm tích - Áp dụng quy trình phân tích xây dựng để xác định hàm lượng tổng thủy ngân dạng thủy. .. dụng kỹ thuật chiết chọn lọc để nghiên cứu Mục tiêu luận án đặt là: - Xây dựng phương pháp xác định số dạng thủy ngân trầm tích kỹ thuật chiết chọn lọc; - Đánh giá độ tin cậy phương pháp xây dựng. .. dạng thủy ngân mẫu trầm tích c nghiên cứu đánh giá có mặt thủy ngân dạng chúng môi trường Do vậy, lựa chọn đề tài Nghiên cứu xây dựng phương pháp xác định số dạng thủy ngân mẫu trầm tích sử dụng