아크릴 아미드의 구조에 따르면, 구조 예측 방법을 취하여 아크릴 아미드가 토양에 흡착되기 쉽지 않다는 것을 추정합니다. 토양에서 침출하기 쉽고 지하수를 오염시키고 모래 양토에서의 이동성은 점토보다 높습니다.
따라서, 일종의유기 화학 화합물, 아크릴 아미드는 부유 입자 또는 침전물에 흡착되기 쉽지 않습니다. 아크릴 아미드의 헨리 상수는 매우 낮으며 수면과 젖은 토양에서 휘발하기 쉽습니다. 낮은 증기압의 관점에서, 아크릴아미드는 또한 건조한 토양으로부터 휘발하기 어렵다. 아크릴 아미드는 증기 또는 입자 상태로 대기로 유입되지만 기체 아크릴 아미드는 대기로 들어간 후 입자에 흡착되기 쉽습니다. 기체 형태로서 공기 중에 매우 적은 아크릴아미드만이 존재할 것이다. 공기 중의 과립 아크릴 아미드는 침전 과정이나 빗물 정지를 통해 토양 및 물 환경에 들어갈 수 있으며 토양의 아크릴 아미드는 물 환경으로 침투하기 쉽습니다. 따라서 환경에 들어가는 대부분의 아크릴 아미드는 결국 물에 들어갑니다.
생분해는 토양에서 아크릴 아미드 분해의 주요 방법이며, 주요 메커니즘 중 하나는 효소 가수 분해입니다. 호기성 토양 조건에서,아크릴 아미드 화학미생물에 의해 가수 분해되어 질화에 의해 아질산염 이온 및 질산염 이온으로 산화되는 암모늄 이온을 생성 할 수 있습니다. 호기성 토양에서, 아크릴아미드는 14 일 후에 74% ~ 94% 에 의해 분해될 수 있다; 그러나, 아크릴아미드는 14 일 후에 소성 무산소 토양에서 64% ~ 89% 분해될 수 있다. 호기성 조건이 아크릴 아미드의 생분해에 더 도움이된다는 것을 알 수 있습니다. 토양의 다른 유형 및 물리적 화학적 특성에 따라 토양에서 아크릴 아미드의 반감기는 21 ~ 36 시간으로 추정됩니다.
생분해는 또한 물에서 아크릴 아미드를 제거하는 주요 방법입니다. 유일한 탄소 공급원 또는 질소 공급원으로 아크릴 아미드를 사용하는 다양한 미생물은 Arthrobacter, Nocardia, Bacillus globulus, Pseudomonas 및 Rhodococcus와 같은 물에서 분리 할 수 있습니다. 높은 미생물 활성, 특히 표면 미생물 활성은 아크릴아미드 분해를 촉진할 수 있다.
대기 중의 기체 아크릴아미드는 광화학 반응에 의해 생성된 히드록실 라디칼 (· OH) 과 반응하여 분해될 수 있고, 또한 오존과 반응할 수 있다. 아크릴아미드는 290nm 이상의 파장을 갖는 햇빛을 흡수하지 않기 때문에 직접 광분해에 민감하지 않다.
아크릴 아미드는 물에 잘 녹고 반감기가 짧기 때문에 생체 농도를 가질 가능성이 적습니다. Trcontent의 72 시간 정적 실험에 대한 일부 학자 연구에 따르면 신체 및 내장에서 아크릴 아미드의 생체 농도 인자 (BCF) 가 각각 0.86 1.12 전체 BCF는 1 이었습니다. 아크릴아미드는 명백한 생체농도가 없었다.
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