2021-06-28 16:12:33
淡水生態系統的富營養化已成為全球關注的重要環境問題,水華暴發不僅會釋放有毒物質危害水生生態系統,還會促進藻類碎屑向沉積物-水界面的沉降。藻類碎屑的累積會提高水體中藻源性有機質(AOM)的水平,在水華導致的厭氧沉積環境中,AOM會參與并影響到沉積物有機質(SOM)的生物地球化學循環。 沉積物有機質礦化是氮磷營養鹽和溶解性無機碳循環的主要驅動力,促進了湖泊生態系統的物質和能量循環,不同的礦化途徑的相對強度不僅影響著微量元素的生物地球化學循環,也影響著沉積物-水界面有機質的礦化和營養鹽的利用及再生。 水華暴發導致的藻屑堆積會向沉積物-水界面輸送大量新鮮和不穩定的有機碳,極有可能會改變本土SOM的礦化作用。較難分解的有機質礦化可能受不穩定組分或生物理化性質的分解影響,這個過程被稱為“激發效應”。 為了研究藻屑堆積對SOM礦化作用的激發效應,馮慕華團隊在富營養化程度較高的于橋水庫采集了沉積物柱狀樣品,結合室內培養實驗、袋式培養實驗以及Picarro-在線培養系統(CS-RECO1000, Cen-Sun, China),開展了深入的研究。
2021-06-22 13:43:04
準確獲取空氣質量的時空變化特征,可以降低在健康影響和問責研究中的風險預測誤差,并在分配研究中更好地確定責任來源。由于城市和工業地區污染物排放源多樣化且高度不一,又有不斷變化的氣象條件,使得空氣質量表現出相當大的時空變化。 傳統的監測站,通常以監管目的而建立,只能測量特定的少數污染物,關于空間變化只能提供極少部分的信息。遙感數據,最常用是利用衛星數據來估計污染物濃度,可用于幾種污染物,但以相對粗略的空間分辨率提供柱積分測量。擴散模型可以提供空間和時間信息,但源清單中的空缺和其他限制增加了該方法的不確定性,并可能導致較大誤差。 使用移動平臺來測量空氣污染物的空間變化和檢測空氣污染物的峰值或“熱點”,已經成為對固定監測和遙感的補充監測方法。在過去的二十年里,移動監控已經被用于各種目的,如空氣污染物在特定環境的濃度空間分布、估算人為活動所引起的污染物排放量以及繪制分布圖等,但大多數使用移動平臺的野外活動持續時間很短(通常只有幾天),而且大多數都集中在一種污染物上。 基于以上研究進展與尚未解決的問題,Xia Tian團隊開發了名為“密歇根污染評估實驗室”(MPAL)的空氣質量移動監測平臺,本文強調了幾個重要的問題,例如PM測量中的潛在偏差和車速的影響,并提供了可評估和解決這些問題的實用技術。
2021-06-22 11:17:13
2021-05-10 11:14:09
N2O是一種重要的溫室氣體,其溫室效應約為CO2的300倍(按分子計算);同時也是目前排放率最大的消耗臭氧層物質。海洋是大氣中重要的N2O來源,約占全球N2O的21%;自Craig和Gordon(1963)首次對海洋N2O進行研究以來,海洋N2O的研究得到廣泛關注。極區海洋由于現場氣候條件惡劣,科學研究受限,也是當前N2O研究工作開展較少的區域之一,有研究顯示,亞北極北大西洋區域存在全球目前唯一確認的N2O匯區,而南大洋則是N2O重要源區。因此,相關研究工作是氣候變化認識中的重要內容,不容忽視。
2021-05-10 11:11:12
2021-04-25 11:46:49
2021-04-25 11:43:14
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2021-04-25 11:35:27
2021-04-25 11:46:49