Get Adobe Flash player


postheadericon Кузнецов A. E. Научные основы экобиотехнологии . Страница 317

• происходит потеря гербицидной активности у органических соедине ний бора в условиях пустынь;

• возможен фотолиз трифлурамина с образованием азо- и азооксисоеди нений;

• происходит фотолиз диметилртути в атмосфере до элементарной ртуп и свободного метального радикала:

Метальные радикалы восстанавливаются до метана или рекомбиниру ют с образованием этана;

• наблюдается фотохимическая диссоциация в кислых и щелочны> растворах комплексов цианидов железа. УФ-облучение при λ > 300 hiv раствора, содержащего Fen(CN)6 и элементарную серу, приводит ι уменьшению содержания гексационоферрита и накоплению SCN";

• происходят фотолиз и окисление индолилуксусной кислоты;

• фототрансформируются полициклические ароматические углеводороды, что играет важную роль в их удалении из атмосферы;

• углеводороды пленки нефти или нефтепродуктов, разлившихся на поверхности воды или почвы, претерпевают трансформацию под действием свободных радикалов, образующихся в результате фотоокисления;

• в присутствии почвенных минералов и органических веществ усиливается фототрансформация некоторых пестицидов, например гербицидов дикват и паракват, относящихся к дипиридилам. Водные растворы их под действием солнечного света не разлагаются. В то же время на поверхности почвы под действием УФ-излучения и дикват, и паракват быстро разлагаются: через 48 час - на 50%, через 96 ч - более чем на 75%. Это обусловлено тем, что их водные растворы имеют максимум поглощения при 257 нм. Коротковолновая же граница солнечного спектра - 290 нм. При адсорбции на поверхности этих пестицидов максимум поглощения смещается к 275 нм. При этом полоса поглощения значительно расширяется, в результате чего они поглощают достаточное для фотохимического разложения количество солнечной радиации с волнами длиной выше 290 нм;