Nur wenige Studien haben sich mit dem Verhalten von technisch hergestellten Aluminium-Nanopartikeln in der Umwelt beschäftigt. Generell ist die Löslichkeit dieser Partikel als gering einzuschätzen, d.h. nur wenige Ionen gelangen aus den Partikeln in wässrige Lösung [1]. Unter sauren Bedingungen erhöht sich allerdings die Löslichkeit, es gelangen mehr Ionen in Boden oder Wasser, welche als toxisch für die Wurzeln von Nutzpflanzen beschrieben wurden.

 

In Böden sind Aluminium-Partikel beweglich, bei niedrigen, sauren pH-Werten ist die Mobilität deutlich höher [2]. In Gegenwart von natürlichem organischen Material verbleiben mehr Partikel in der Lösung; d.h. das organische Material beeinflusst die Stabilität einer Suspension aus Al2O3[1,3,4].

 

Aluminiumoxid Partikel aufgenommen mit dem Transmissionselektronen-Mikroskop (TEM). © Stanley et al. 2010Aluminiumoxid Partikel aufgenommen mit dem Transmissionselektronen-Mikroskop (TEM). © Stanley et al. 2010Untersuchungen zur Bindung verschiedener Chemikalien durch nanoskaliges Al2O3 ergaben, dass unterschiedliche Mengen gebunden werden und eine Toxizität dieser Chemikalien dadurch eher erniedrigt wird [5]. Gleichzeitig kann die Bindung von organischem Material aus Boden oder Wasser an Al2O3-Partikel die Menge von gebundenem Chemikalien (z.B. Phenanthren), verglichen mit organischem Material alleine oder Partikeln alleine erhöhen [6]. Die Auswirkungen der Chemikalienbindung durch Partikel auf Umweltorganismen sind noch nicht vollständig geklärt. Dabei ist jedoch anzumerken, dass die Bindung von organischem Material auch an natürlichen Aluminium-Partikeln erfolgt.

 

 

Literatur arrow down

  1. Stanley, JK et al. (2010), Environ Toxicol Chem, 29(2): 422-429.
  2. Doshi, R et al. (2008), Environ Res, 106(3): 296-303.
  3. Davis, JA et al. (1981), Environ Sci Technol, 15(10): 1223-1229.
  4. Ghosh, S et al. (2008), Langmuir, 24(21): 12385-12391.
  5. Ra, JS et al. (2008), Environ Int, 34(2): 184-192.
  6. Yang, K et al. (2010), Environ Sci Pollut Res Int, 17(2): 410-419.

 

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