湖泊沉积物孔隙水磷酸盐含量原位监测技术研究进展
Progress in Research on in-situ Monitoring Technology for Determining the Phosphate Contents of Sediment Pore Water
查看参考文献44篇
文摘
|
传统的沉积物孔隙水磷酸盐含量测定方法通常是采用离心法获取沉积物柱芯孔隙水,然后再进行磷酸盐含量测定。这种常规测定方法不仅破坏了沉积物的原本物理化学结构,而且分样间距多为厘米级,无法满足沉积物-水界面磷酸盐的高分辨率分布特征研究和释放通量的高精度估算要求。为克服传统监测技术破坏系统原始状态和分辨率低的弊端,近年来沉积物孔隙水磷酸盐原位监测技术迅猛发展,较为成熟的有透析装置技术(Dialysis peepers)、薄膜扩散平衡技术(Diffusive equilibrium in thin-films technique,DET)和薄膜扩散梯度技术(Diffusive gradients in thin-films technique,DGT)等。本文综述了透析装置技术、薄膜扩散平衡技术和薄膜扩散梯度技术的基本原理和应用实例,对比分析了他们各自的优缺点和发展应用前景。DGT作为一种新型、廉价的原位被动采样技术,具有原位和高分辨率监测的优点,被广泛应用于水体、沉积物和土壤等研究,在获取沉积物孔隙水磷酸盐含量及时空分布特征等方面优势突出。如何延长DGT胶体的使用寿命、提高监测的空间分辨率和实现多元素同步监测是其主要发展方向。大量研究表明,沉积物内源磷释放与沉积物中Fe-S的耦合循环存在密切联系,深入了解湖泊沉积物P-Fe-S的耦合生物地球化学循环过程是揭示湖泊内源磷释放机制的一把钥匙。快速发展的薄膜扩散梯度(DGT)技术及其与DET技术联用无疑为P-Fe-S耦合循环研究提供了有效手段,亟待在不同类型湖泊中应用和完善,为深刻揭示P-Fe-S耦合循环过程与机制提供独特信息。 |
其他语种文摘
|
The phosphate contents of sediment pore water are usually obtained by means of centrifugation to get sediment pore water,and by chemical analysis.This traditional method not only destroys the original physical and chemical structures of the sediment,but also has lower spatial resolution(cm level).Thus,it cannot satisfy the high resolution investigation on the phosphate distribution characteristics at the sediment-water interface.In order to overcome the disadvantages of the traditional monitoring technology,in-situ monitoring technology has been developed rapidly in recent years,including dialysis peepers, diffusive equilibrium in thin-films technique(DET)and diffusive gradients in thin-films technique(DGT).This paper introduced the basic principle and application example of dialysis peepers,DET,DGT,and evaluated their respective advantages, disadvantages and development prospects.As a new inexpensive in-situ passive sampling technique,DGT has the advantages of in-situ and high resolution monitoring,and has been widely used in research on water,sediment and soil.How to prolong the service life of the DGT gels,to improve spatial resolution and to carry out synchronous monitoring on multiple elements are the main development directions.A large number of studies showed that the endogenous phosphorus release from sediments is closely associated with the coupled Fe-S cycling.Understanding the process of P-Fe-S biogeochemical cycle in lake sediments is a key to reveal the endogenous phosphorus release mechanism.The DGT technology provides an effective means for investigating the P-Fe-S cycle,and should be widely applied in different types of lakes. |
来源
|
地球与环境
,2014,42(5):688-694 【核心库】
|
关键词
|
沉积物
;
磷酸盐
;
透析装置技术
;
DET
;
DGT
;
原位监测
|
地址
|
1.
贵州大学, 环境地球化学国家重点实验室, 贵阳, 550025
2.
中国科学院地球化学研究所, 环境地球化学国家重点实验室, 贵阳, 550002
3.
贵州大学, 贵阳, 550025
|
语种
|
中文 |
文献类型
|
综述型 |
ISSN
|
1672-9250 |
学科
|
环境污染及其防治 |
基金
|
国家科技支撑计划项目
;
国家自然科学基金国家杰出青年科学基金
|
文献收藏号
|
CSCD:5267617
|
参考文献 共
44
共3页
|
1.
Schindler D W. Recent advances in the understanding and management of eutrophication.
Limnology and Oceanography,2006,15(1):356-363
|
CSCD被引
62
次
|
|
|
|
2.
王春雨. 红枫湖、百花湖沉积物全氮、可交换态氮和固定铵的赋存特征.
湖泊科学,2002,14(4):301-309
|
CSCD被引
2
次
|
|
|
|
3.
范成新. 太湖沉积物-水界面生源要素迁移机制及定量化 --1.铵态氮释放速率的空间差异及源-汇通量.
湖泊科学,2004,16(1):10-20
|
CSCD被引
57
次
|
|
|
|
4.
黄清辉. 中国湖泊水域中磷形态转化及其潜在生态效应研究动态.
湖泊科学,2006,18(3):199-206
|
CSCD被引
44
次
|
|
|
|
5.
金相灿. 湖泊沉积物对磷酸盐的负吸附研究.
生态环境,2004,13(4):493-493
|
CSCD被引
22
次
|
|
|
|
6.
张润宇. 太湖春季沉积物间隙水中磷的分布特征及界面释放的影响.
生态学杂志,2012,31(4):902-907
|
CSCD被引
15
次
|
|
|
|
7.
朱广伟. 浅水湖泊沉积物中磷的地球化学特征.
水科学进展,2003,14(6):714-719
|
CSCD被引
90
次
|
|
|
|
8.
Sen S. Sediment phosphorus release at beaver reservoir,Northwest Arkansas,USA, 2002-2003:apreliminary investigation.
Water Air Soil Pollution,2007,179:67-77
|
CSCD被引
4
次
|
|
|
|
9.
Genkai-Kato M. Eutrophication due to phosphorus recycling in relation to lake morphometry temperature, and macrophytes.
Ecology,2005,86(1):210-219
|
CSCD被引
11
次
|
|
|
|
10.
Ramanathan A L. Phosphorus fractionation in surficial sediments of Pandoh Lake,Lesser Himalaya,Himachal Pradesh,India.
Science Direct,2007,22:1860-1871
|
CSCD被引
1
次
|
|
|
|
11.
Nausch M. Phosphorus input by upwelling in the Eastern Gotland Basin(Baltic Sea)in summer and its effects on filamentous cyanobacteria.
Estuarine,Coastal and Shelf Science,2009,83:434-442
|
CSCD被引
4
次
|
|
|
|
12.
傅庆红. 湖泊沉积物中磷的形态分析及其释放研究.
四川环境,1994,13(4):21-24
|
CSCD被引
24
次
|
|
|
|
13.
Bostrom B. Exchange of phosphorus across the sediment-water interface.
Hydrobiologia,1988,170:299-244
|
CSCD被引
74
次
|
|
|
|
14.
Xie L Q. Enhancement of dissolved phosphorus release from sediment to lake water by microcystis blooms-an enclosure experiment in a hyper-eutrophic,Subtropical Chinese Lake.
Environmental Pollution,2003,122:391-399
|
CSCD被引
114
次
|
|
|
|
15.
范洪涛. 原位被动采样技术.
化学进展,2012,22(8):1672-1678
|
CSCD被引
1
次
|
|
|
|
16.
王建军. 太湖底泥间隙水中金属离子分布特征及相关性.
中国环境科学,2004,24(1):120-124
|
CSCD被引
25
次
|
|
|
|
17.
张路.
太湖水土界面过程与内源发生机制,2004
|
CSCD被引
4
次
|
|
|
|
18.
李宝. 滇池福保湾沉积物磷的形态及其与间隙水磷的关系.
湖泊科学,2008,20(1):27-32
|
CSCD被引
29
次
|
|
|
|
19.
古小治. 南四湖湿地沉积物及孔隙水基本特性的研究.
环境科学,2010,4(31):939-945
|
CSCD被引
1
次
|
|
|
|
20.
古小治. 湿地沉积物-水界面营养盐交换的定量估算.
水科学进展,2011,1(22):75-83
|
CSCD被引
1
次
|
|
|
|
|