
本期分享一篇河海大學(xué)Robert BofahBuoh團(tuán)隊(duì)在《Environmental Science and Pollution Research》發(fā)表的一篇學(xué)術(shù)論文:Assessing the influence of thermal structure variation on Fe and P mobility in sediments cores using Yellow Spring Instrument, diffusive gradient technology, and HR Peeper for sustainable water quality management新格局。
淡水生態(tài)特征配套設備,如熱分層的日常庫(kù)存、水中氧分布的空間變化規劃,以及水-沉積物界面(WSI)潛在有毒元素(PTEs)的遷移科技實力,是水質(zhì)管理協(xié)議中用于淡水評(píng)估的重要指標(biāo)體系流動性。本研究在受季風(fēng)影響的區(qū)域內(nèi)進(jìn)行日常觀測(cè)數據,利用高分辨率技術(shù)事關全面,如HR Peeper(高分辨孔隙水采樣裝置)傳承、Yellow Spring Instrument (YSI) 和 ZrO-Chelex 薄膜擴(kuò)散梯度技術(shù)(DGT)等特點,在不同溫度和氧條件下分析水-沉積物界面(WSI)中的特定PTEs,即磷(P)和鐵(Fe)多種。這項(xiàng)為期66天的現(xiàn)場(chǎng)研究表明將進一步,高熱結(jié)構(gòu)顯著促進(jìn)了沉積物中Fe離子和P的產(chǎn)生,這是在FeOOH的還原溶解下進(jìn)行的發展成就。研究還揭示了P和Fe在WSI顯示出可比較的空間分布模式成就,表明這些PTEs之間存在聯(lián)系。這種相關(guān)性通過(guò)皮爾遜相關(guān)系數(shù)得到加強(qiáng),范圍從0.7到0.9(雙側(cè)系統,p < 0.05)非常重要,表明游離P的濃度主要受結(jié)合在鐵上的磷的釋放影響。PTEs的通量為正值空間廣闊,Fe的范圍是3.3–81.5 mg/m2/天營造一處,P的范圍是0.03–0.5 mg/m2/天,表明沉積物將PTEs釋放到底層水中知識和技能。同樣取得顯著成效,在分層度高(缺氧條件)時(shí)獲得PTEs的高正通量(Fe≈60 mg/m2/天,P≈0.5 mg/m2/天)實現,在分層不存在時(shí)低(Fe≈5 mg/m2/天不容忽視,P≈0.08 mg/m2天)。這描繪了Fe/P動(dòng)態(tài)主要取決于底層水在FeOOH還原溶解下的缺氧條件服務體系。研究結(jié)果表明說服力,有機(jī)物(固態(tài)和溶解態(tài))與Fe的相關(guān)性顯著(>0.7,正值高)問題,這表明它們的相互作用導(dǎo)致了水庫(kù)水質(zhì)量的惡化逐漸顯現。然而,Ca2+和Mg2+對(duì)沉積物中Fe-DOC-P的釋放影響很小系統穩定性,因?yàn)樗鼈儫o(wú)法與Fe競(jìng)爭(zhēng)與DOC和P的結(jié)合拓展基地,如它們的低相關(guān)值所示。該研究提供了PTEs日常時(shí)間尺度上的動(dòng)態(tài)深入見(jiàn)解實力增強,并為內(nèi)陸水庫(kù)的水資源管理實(shí)踐提供了有價(jià)值信息體系流動性,特別是關(guān)于磷(P)的循環(huán)及其對(duì)生態(tài)系統(tǒng)健康的影響。
在本研究中信息化,HRP和DGT為我們提供了寶貴的微觀視角方式之一,觀察Fe-P-DOC的行為以及熱分層如何影響這一機(jī)制。在TIR系統(tǒng)中新型儲能,顯著的熱分層導(dǎo)致底層區(qū)域的氧氣水平顯著降低創新能力,從而導(dǎo)致底層水中Fe和P的濃度升高。相反範圍,由于熱分層弱化導(dǎo)致的WSI處的高氧氣含量求得平衡,對(duì)沉積物中Fe/P的滲出產(chǎn)生了抑制作用。這種相互作用(Fe-P-DOC)導(dǎo)致水系統(tǒng)中黑色物質(zhì)的顯著產(chǎn)生空間廣闊。研究還表明至關重要,如Ca2+和Mg2+這樣的元素對(duì)沉積物中Fe-P-DOC的行為影響很小,這一點(diǎn)從這些元素與Fe/P之間的低相關(guān)性明顯看出服務品質。鐵由于存在多種氧化態(tài)(Fe2+和Fe3+)的發生,能夠參與氧化還原反應(yīng)組成部分,并能夠與各種配體的有機(jī)物質(zhì)和磷酸鹽形成強(qiáng)復(fù)合物,而Ca2+和Mg2+是氧化還原非活性離子新的動力,因此在氧化還原敏感環(huán)境中限制了它們與Fe在結(jié)合磷酸鹽和有機(jī)物質(zhì)方面的反應(yīng)性和競(jìng)爭(zhēng)性的過程中。在我們的研究中,有機(jī)物質(zhì)與Fe/P顯著相關(guān)(正值高)廣泛認同。Fe與DOC之間也存在強(qiáng)相關(guān)性(> 0.7)國際要求。關(guān)于沉積物的化學(xué)和物理性質(zhì),F(xiàn)e和P的分布模式是同步的鍛造,這一點(diǎn)得到了高記錄相關(guān)值(0.7-0.9)的支持競爭激烈。當(dāng)分層高(缺氧條件)時(shí),F(xiàn)e/P的高正通量很低改善,當(dāng)分層不存在時(shí)通量低空白區。這描繪了Fe/P動(dòng)態(tài)主要取決于底層水的缺氧條件。當(dāng)前研究為TIR中Fe-P-DOC的日常相互作用提供了寶貴的見(jiàn)解信息化,這些見(jiàn)解可以應(yīng)用于其他經(jīng)歷類似氣候和環(huán)境條件的內(nèi)陸水系統(tǒng)形勢。這些知識(shí)可以幫助全球水系統(tǒng)的可持續(xù)管理。

