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南极典型海洋动物粪土氨气(NH)与磷化氢(PH)产生与排放过程研究

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第一章文献综述

1.1氨气研究进展

1.1.1氨气检测方法

1.1.2大气氨氮沉降对环境的影响

1.1.3全球区域氨气排放源以及排放量

1.1.4土壤理化性质对氨气排放通量的影响

1.2磷化氢研究进展

1.2.1磷化氢检测方法

1.2.2磷化氢分布特征

1.2.3磷化氢的源

1.2.4影响气态PH3排放的环境因素

1.2.5磷化氢产生机理

第二章南极典型海洋动物粪(土)氨气潜在排放量

2.1引言

2.2研究地区与方法

2.2.1研究地点状况与样品采集

2.2.2模拟实验装置与测量方法

2.2.3氨气排放通量的测量方法

2.2.4样品中总、碳、氮、硫、氢的测定

2.2.5 pH测定方法

2.3结论

2.3.1冻融循环(FTCs)与企鹅粪和海豹粪氨气排放通量的关系

2.3.2冻融循环(FTCs)与企鹅粪土氨气潜在排放通量的关系

2.3.3粪(土)样品化学性质与氨气排放通量的关系

2.4讨论

2.4.1冻融循环对粪(土)氨气排放通量的影响

2.4.2氮素对企鹅粪氨气排放通量的影响。

2.4.3 TC和TN含量对企鹅粪氨气排放通量的影响。

2.4.4 pH和通气条件对企鹅粪(土)氨气排放通量的影响。

2.4.5温度对企鹅粪土氨气排放通量的影响。

2.4.6水分对企鹅粪土氨气排放通量的影响。

2.5小结

第三章极区鸟粪土中基质结合态磷化氢含量及其影响因素

3.1引言

3.2研究地区与方法

3.2.1研究地点状况与样品采集

3.2.2 MBP分析装置及样品分析流程

3.2.3环境影响因素的的测定

3.3结论与分析

3.3.1各样品中MBP含量随深度的变化特征与土壤化学性质

3.3.2环境因素对沉积物中MBP的影响

3.4小结

结论

参考文献

致谢

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摘要

南极海洋动物粪NH3和基质结合态磷化氢(MBP)是无冰区苔原生态系统氮磷元素重要来源,对维持苔原生态系统的稳定起着重要作用;但目前对于南极典型海洋动物粪氨的挥发过程和MBP的研究仍很少有研究报道。本文采集了东南极4个企鹅聚集地企鹅粪(粪土)和1个西南极的海豹聚集地海豹粪,在室内模拟测定了这些样品的潜在的氨气排放通量,以及冻融循环与各种环境因子对氨气排放的影响。采集了东南极5个企鹅聚集地企鹅粪(土),1个湖泊沉积物以及北极黄河站附近的1个海鸟粪,1个湖泊沉积物,测量了MBP含量随深度增加的变化及其环境影响因子。NH3研究结果表明:在冻融循环过程中,冻结期间各样品的氨气排放量很小,而在融化过程中氨气的排放通量急剧增加,帝企鹅粪、阿德利企鹅粪和企鹅粪土分别达到最大值,分别为17.4 mgNH3 kg-1h-1,3.707 mg.kg-1.h-1和12.29 mgNH3 kg-1h-1,表明冻融过程是影响南极典型海洋动物粪氨气排放强度的夏季变化的主要因素。在融化过程中,帝企鹅粪、阿德利企鹅粪和海豹粪的平均排放通量分别为7.66±4.33 mgNH3 kg-1h-1,1.31±0.64 mgNH3 kg-1h-1和0.33±0.39mgNH3 kg-1h-1,明显高于企鹅粪土的排放量。企鹅粪(土)NH3-N的损失率(NH3-N/TN)存在较大的变化范围(达0.1-82.4‰)。另外,模拟结果也表明:温度,TN,TC和pH这些环境因素都对氨气排放也有重要影响。首次获得了南极海洋动物粪土氨气排放通量与温度、pH、TN和TC之间的定量关系,氨气排放通量与温度和pH呈指数变化,而与TN、TC呈明显直线相关。粪(土)干湿之间变化和通气条件的变化也是影响氨气排放的重要因素。帝企鹅粪和阿德利企鹅粪氨气排放量在通气条件下明显大于封闭条件。表明南极野外大风条件下可能加速海洋动物粪氨的挥发过程。本文研究结果表明南极海洋动物聚集地是巨大的,潜在的氨气排放源。南极夏季频繁的温度变化导致大量的动物粪沉积承受频繁的冻融过程,冻融过程会极大的增加氨气挥发量,这个过程产生的排放量占很大部分的每年排放量。MBP研究结果表明:各粪土及沉积物不同剖面MBP随深度的增加显示了不同的变化特征,高浓度MBP存在于沉积物还原性强的底层或次表层,湖泊沉积物MBP平均含量显然大于其他粪和粪土的MBP含量。比表面积较大的粘土更有利于MBP的赋存;含水量火的湖泊沉积物MBP含量相对较高;较高含量的有机C和碱性磷酸酶活性有利于MBP生成;pH接近中性的土壤和沉积物有利于MBP的保存。没有发现MBP含量与无机磷、有机磷和可溶性总磷浓度存在明显的相关性,MBP也受到各种金属盐类的影响,暗示着沉积物中MBP控制因素的复杂性。本文模拟的结果对于进一步研究南北极生物圈氨的挥发过程和MBP及其对极区苔原生态系统氮磷地球化学循环的影响具有重要意义。

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