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附件9 - unece
附件9
金属和金属化合物
在水生介质中的
/
转化 溶解指导
- 431 -
附件9
金属和金属化合物在水生介质中的
转化/溶解指导*
A9.1 导言
A9.1.1 制订本试验指导的目的是确定金属和微溶金属化合物,在代表着自然界常见环境状况的标准
试验室条件下的水生介质中,形成溶解离子和其它可溶性含金属物质的比率和程度。一经确定,该信息
即可用于评价从中产生可溶性物质的金属或微溶金属化合物的短期和长期水生毒性。本试验指导是经合
发组织领导下的制订金属和微溶无机金属化合物(SSIM )水生毒性试验和数据解释方法的国际努力的结
果(参考文献 、本附件和附件 中第 节)。通过最近在经合发组织和欧盟内召开的会议和开展的
1 8 A8.7
讨论,开展了作为本试验指导之基础的多种金属和金属化合物的试验工作,并就此提出了报告(本附件
参考文献 5 至 11)。
A9.1.2 通过比较(a )在标准水生介质中转化或溶解时产生的溶液中金属离子浓度,以及(b )通过
溶解金属盐确定的适当的标准毒性数据(急性和慢性毒性值),可对于金属和微溶金属化合物的短期和
长期水生毒性作出评价。本文件就如何进行转化/溶解试验给予了指导。利用溶解/转化协议的结果得出环
境危害分类的方法,不在本指导文件的范围之内,但可参阅附件 8 第 A8.7 节。
A9.1.3 对于本试验指导,金属和微溶金属化合物的转化在试验中从以下方面定义和描述:
(a) 金属,M0 ,在其基本状态下,不能溶解于水,但可以通过转化形成现有形态。这意味
着,一种处于基本状态的金属可与介质发生反应,形成可溶解阳离子或阴离子产物,并
且在这一过程中,金属将发生氧化或转化,从中性或零氧化状态转变为高一级状态;
(b) 在一种简单的金属化合物内,比如在金属氧化物或硫化物内,金属已经以一种氧化状态
存在,因此,当化合物进入一种水生介质后,就不太可能出现进一步的金属氧化。然
而,当氧化状态没有改变的时候,与介质之间的交互作用将有可能产生更多的可溶解形
态。可将微溶金属化合物视为一种可对其溶解性产物进行计算,而且将通过溶解形成少
量现有形态的化合物。然而,应该认识到,最终溶解浓度可能受到多种因素的影响,其
中包括在转化/溶解试验中沉淀的某些金属化合物的溶解产物,比如氢氧化铝。
A9.2 基本原理
A9.2.1. 本试验指导是作为标准试验室转化/溶解协议制定的,而它所依据的是一种简单的试验方法,
即搅拌某一 pH 值缓冲水介质中不同量的试验物质,并在规定的时间间隔进行采样和分析,以确定已溶解
金属离子在水中浓度。下面将介绍两种不同的试验类型:
* 经合发组织环境、健康和安全问题出版物,试验和评估系列,第29 期,经济合作与发展组织环境局,2001年4 月,
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A9.2.2 甄别转化/溶解试验——微溶金属化合物
A 对于微溶金属化合物,总溶解金属的最大浓度可通过金属化合物溶解极限,或者根据甄别转
化 溶解试验确定。在单一负荷下进行甄别试验的目的,是识别发生溶解或快速转化,以致很难从它们的
/
溶解形态中找到生态毒性潜力的那些化合物。
A 将从市场上可能买到的具有最小典型粒度的微溶金属化合物,以 100 mg/L 的单一负荷加到水
介质中。将要发生的这种溶解,可在 24 小时试验时间内,通过搅拌方法得到。经过 24 小时搅拌后,检
测已溶解金属离子浓度。
A9.2.3 完全转化/溶解试验——金属和微溶金属化合物
完全转化 溶解试验的目的是确定金属和金属化合物在不同的水相负荷下,在一定时间后的溶
A /
解或转化水平。通常是将块状和/或粉状试验物质,以
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