第1章 绪论 1
1.1 选题依据和研究意义 1
1.2 持久性有机污染物概述 3
1.2.1 持久性有机污染物的种类与性质 3
1.2.2 POPs的禁用与可能的“源” 6
1.3 持久性有机污染物的全球归宿 8
1.3.1 高纬度地区 8
1.3.2 高山地区 10
1.3.3 海洋 11
1.4 水体中持久性有机污染物的环境过程 12
1.4.1 气—水界面交换 13
1.4.2 地表径流输入 15
1.4.3 水柱过程及生物泵效应 16
1.4.4 水生生物富集 17
1.4.5 水体中POPs的降解 18
1.4.6 沉积物的积累与释放 19
1.5 湖泊中持久性有机污染物的研究现状 20
1.5.1 污染源区的湖泊 21
1.5.2 高山湖泊 22
1.6 青藏高原持久性有机污染物研究进展 23
第2章 研究方法 26
2.1 研究区概况 26
2.2 样品采集 27
2.2.1 大气和湖水样品的采集 27
2.2.2 多介质模型的数据采集 28
2.2.3 水生生物样品的采集 28
2.3 实验方法 29
2.3.1 试剂与材料 29
2.3.2 样品前处理方法 29
2.3.3 仪器分析方法 31
2.3.4 碳氮同位素测定 32
2.3.5 质量保证和质量控制 32
2.4 数据处理方法 33
2.4.1 气—水交换方向与通量计算 33
2.4.2 大气降解与干湿沉降通量的计算 35
2.4.3 营养级与生物放大因子 36
2.4.4 相关分析与方差分析 36
2.5 多介质逸度模型 37
2.6 鱼的生物富集模型 41
第3章 纳木错OCPs和PCBs的气—水交换研究 43
3.1 大气和湖水中OCPs和PCBs的浓度水平 44
3.2 时空分布与来源分析 48
3.3 本地二次挥发的贡献 51
3.3.1 C-C方程 52
3.3.2 α-HCH的手性特征 53
3.4 气—水交换方向与通量 55
3.5 本章小结 57
第4章 纳木错PAHs的大气过程与气—水交换研究 58
4.1 大气和湖水中PAHs的浓度水平 59
4.2 时空分布与来源分析 63
4.3 PAHs的气—水气态交换 64
4.3.1 不同化合物的气—水交换方向与通量 64
4.3.2 湖冰融化与二次源的转变 65
4.4 PAHs的大气降解、干湿沉降与净通量 67
4.5 对碳循环的启示 70
4.6 本章小结 71
第5章 POPs在纳木错多介质中的迁移与归趋模拟 73
5.1 模型构建与参数识别 74
5.2 模型验证 77
5.3 多介质迁移与最终归趋 78
5.4 灵敏度与不确定性分析 80
5.5 本章小结 82
第6章 纳木错水生食物链中POPs的富集与放大 83
6.1 纳木错水生食物链结构 84
6.2 水生生物中POPs的浓度水平 86
6.3 湖水、沉积物和水生生物中POPs的相对组成 87
6.4 POPs沿水生食物链的生物放大 91
6.5 POPs在裸鲤体内富集过程的模拟 93
6.6 裸鲤体内POPs的代谢半衰期 98
6.7 本章小结 99
第7章 结论和研究展望 100
7.1 结论 100
7.2 不足 101
7.3 研究展望 102
附录 104
参考文献 108
致谢 128