水体沉积物的PH

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淡水水体沉积物磷的环境生态效应研究进展及建议

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生态效应

第28卷 第3期地质科技情报Vol.28 No.3

        

2009年  5月GeologicalScienceandTechnologyInformationMay  2009

淡水水体沉积物磷的环境生态效应研究进展及建议

葛继稳1a,1b,蔡庆华2,唐 涛2

(1.中国地质大学a.生态环境研究所;b.环境学院,武汉430074;2.中国科学院

3

水生生物研究所淡水生态与生物技术国家重点实验室,武汉430072)

摘 要:对淡水水体沉积物磷的环境生态效应的国内外研究热点和领域进行了综述、评价;提出了尽快开展真正内源磷———地质成因磷自然释放的水环境生态效应研究,特别是天然条件下(如人为干扰少的源头河流),富磷河流水体主要初级生产者———藻类生态响应研究的建议。

关键词:地质成因磷;淡水水体;环境生态效应;沉积物

中图分类号:X522     文献标识码:A    文章编号:100027849(2009)0320113207  水体富营养化是全球性的复杂环境问题。其影响因子众多,发生的机制极其复杂,但其实质是自养型浮游植物(藻类)吸收利用水体的营养物质充分增殖而导致水体初级生产力异常增大的生态学过程。在限制性营养物质中,磷被认为是限制藻类增殖

水系沉积物测量工作方法

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.1/5万水系沉积物测量 野外工作方法

一.1/5万水系沉积物测量布点原则

以区内景观条件、地质及地球化学特征为依据,并根据任务书要求完成本次布点:

⑴ 以1:5万地形图为工作手图,采样密度控制在6-8个点/Km2以内,一般按每平方公里不少于7个点/Km2布置。主水系中均不布点,特别难以通行区可适当放稀布点。样点分布力求最大限度控制汇水域,兼顾样点均匀一、水系沉积物布点原则合理布设。

⑵ 采样点主要布置在地形图上可以辨认的最小水系(>300m)即一级水系口上,对长度大于500米的水系,应溯源追加布点,二三级水系可适当控制。对原1:20万区域化探采样点应进一步布点。

⑶ 最上游的采样点控制汇水域面积不小于0.125km2,不大于0.25km2,要求每个样点都应控制一片特有的汇水域,力求采样点控制汇水域面积的均匀性。

⑷ 避免不必要的重复控制及机械布点,布点时尽量兼顾减轻劳动强度,采样点尽量布置在易通行处。

⑸ 在自然条件允许的情况下,尽量使95%以上的小格内都有样点分布,不得连续出现五个以上的空白小格。

⑹ 综合考虑上述原则的基础上,剔除不布样点格子之后,布点大格总数135个。测区平均采样密度7。1/km2,采样总面积113km2。设计采样点8

长江口晚新生代沉积物中磁性矿物标型特征及其物源指示意义

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长江口晚新生代沉积物中磁性矿物标型特征及其物源指示意义 【摘要】:长江流域的演化与青藏高原隆升、亚洲大河流域的起源及古气候变化等许多重大科学问题紧密相连。从“源”到“汇”的研究理念即是通过关注长江三角洲地区沉积物物源变化,进而推测长江流域演化信息。大量的实验结果和资料总结,表明沉积物中磁铁矿各种元素的丰度可以指示母岩类型,进而判断沉积物来源。为了掌握长江流域母岩类型分布,寻找有效的特征物源,从而应用于长江口晚新生代钻孔沉积物物源识别,本论文首先对现代长江上、中、下游河道不同河段的47个沉积物样品,进行了磁性矿物分选,并对其进行了磁性矿物形态电镜扫描(SEM)和化学成分的电子探针(EPMA)测试。其次,本文基于对河口区晚新生代钻孔(SG7孔,孔深336.62米)不同层位上的440个样品进行室温磁性参数测试的结果,挑选出54个强磁性层位样品进行了磁性矿物形态电镜扫描(SEM)和化学成分的电子探针(EPMA)测试,其中9个样品进行重矿物鉴定。同时结合到本研究中的还有430个样品的粒度数据、267个样品的古地磁分析、10样品的光释光测年和3个样品的u系测年结果。将长江现代河道沉积物和长江三角洲SG7孔EPMA结果进行有效指标提取、对比分析和讨论,尝试

修改稿-滴水湖沉积物中可培养优势微生物种群初探

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滴水湖沉积物中可培养优势微生物种群初探

江敏1,2*,胡文婷1,凌云1,2,吴昊1,2,邢斌1,卢柳1,任治安1

(1.上海海洋大学. 上海 201306;2.水域环境生态上海高校工程研究中心. 上海 201306)

1

摘要 于滴水湖湖心采集底泥样品,对底泥中可培养优势菌种进行分离、纯化,并利用Biolog微生物自动分析系统进行鉴定。结果显示,滴水湖沉积物中菌落总数为2.43×104CFU/g,分离纯化后的8株优势菌种中,革兰氏阴性菌占87.5%,其中7株为GN-NENT(革兰氏阴性非肠道菌)、1株为GP-ROD SB(革兰氏阳性芽孢杆菌)。鉴定结果显示,8株菌种分别为:鳗鱼气单孢菌(Aeromonas encheleia)、乙酸钙不动杆菌/基因型1(Acinetobacter calcoaceticus/genospecies 1)、舒氏气单胞菌(Aeromonas schubertiiDNA group 12)、腐败希瓦氏菌B(Shewanella putrefaciens B)、维罗纳/温和气单胞菌(Aeromonas veronii/sobria DNA group 8)、坎氏弧菌(Vibrio campbelli)、蕈状芽孢杆菌(B

典型电器工业区河涌沉积物中多环芳烃的分布_来源和潜在生态风险

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第33卷第6期2012年6月

环境科学ENVIRONMENTALSCIENCEVol.33,No.6Jun.,2012

典型电器工业区河涌沉积物中多环芳烃的分布、来源

和潜在生态风险

邓代永

1,2,3

1,2,31,2,31,2,31,2,31,2,31,2,3*

,,,,,,邱孟德孙国萍郭俊张宏涛张琴许玫英

(1.广东省微生物研究所,广州510070;2.广东省菌种保藏与应用重点实验室,广东省微生物应用新技术公共实验室,

广州510070;3.广东省华南应用微生物重点实验室-省部共建国家重点实验室培育基地,广州510070)

摘要:为综合评估电器加工制造业对纳污水体多环芳烃(PAHs)的污染影响,对广东典型电器工业区佛山市顺德区容桂街道16种优先控制PAHs中有12种检来源以及生态风险评估研究.结果表明,河涌沉积物的PAHs含量进行了空间和垂直分布、出率达100%,其余4种具有不同的检出率.

Σ

·kg-1,·kg-1.PAHs组成PAHs含量范围为343.5~2099μg均值为1215.9μg

4个分层层面的ΣPAHs含量和种类均无显著变化.同分异构体特点为2~3环>4环>5~6环.在0~40cm垂直尺度内,

比率分析显示,空间尺度上PAHs主要污染源来自石油、生

水体中油类污染物的综述

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论文

目 录

1 水体油类污染物来源、分类和危害............................................. 3

1.1 水体油类污染物来源 ................................................... 3 1.2 水体油类污染物的分类 ................................................. 3 1.3 水体油类污染物的危害 ................................................. 4

1.3.1 油类污染物对水体性质的影响 .................................... 4 1.3.2 油类污染物对渔业的影响 ........................................ 4 1.3.3 油类污染物对水生动物的影响 .................................... 5 1.3.4 油类污染物对人体的影响 ....................................

水体中油类污染物的综述

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论文

目 录

1 水体油类污染物来源、分类和危害............................................. 3

1.1 水体油类污染物来源 ................................................... 3 1.2 水体油类污染物的分类 ................................................. 3 1.3 水体油类污染物的危害 ................................................. 4

1.3.1 油类污染物对水体性质的影响 .................................... 4 1.3.2 油类污染物对渔业的影响 ........................................ 4 1.3.3 油类污染物对水生动物的影响 .................................... 5 1.3.4 油类污染物对人体的影响 ....................................

水体中污染物浓度分布模型

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污染物浓度分布模型

水质模型是一个用于描述物质在水中混合、迁移等变化过程的数学方程,即描述水体中污染物与时间、空间的定量关系。水质模型按照水域类型、水质组分、水力学以及排放条件等不同因素划分具有不同的分类。当污染物排放入水体中后,会经历一个混合的过程,直至完全混合均匀,如图1所示。

图1 污染物排放入水体中混合示意图

在环境介质中处于稳定流动状态和污染源稳定排放的条件下,环境中的污染物分布状况也是稳定的。这时,污染物在某一空间位置的浓度不随时间变化,这种不随时间变化的状态称为稳态。基于水质运移、扩散、物质降解等基础理论,产生了众多稳态环境下的水质模型。下面将介绍四种主要的水质模型以及各自的适用范围:

1.完全混合模型

完全混合模型适合无支流和其他排污口进入的河流,下游某点废水和和河水中的持久性污染物在整个断面上达到了均匀混合。在最早出现的水质完全混合断面有:

C?ChQh?CPQP

QE?QP式中:Qh-河水流量,m3/s; Ch-河水背景段的污染物浓度,mg/L CP-废水中污染物的浓度,mg/L

QP-废水的流量,m3/s C-完全混合的水质浓度,mg/L

2.零维模型

零维是一种理想状态,把所研究的水体如一条

常见氢氧化物沉淀的PH范围

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氢氧化铁、氢氧化亚铁、氢氧化铝、氢氧化铜等常见氢氧化物沉淀的PH范围

常见氢氧化物沉淀的PH范围

陕西化学 吴亚南

现在,在有些题中会出现氢氧化物沉淀的PH范围问题,而这些数据在教材中并未给出,同学们也不可能记住这些物质的溶度积常数,这就凸显了这样一类问题的出题者的别有用心。这样的问题直接出出来是有待商讨的。

例如:下列离子在给定条件下,可能大量共存的是(AC )

A 可使甲基橙溶液变黄的溶液中:S2- Na+ Cl- SO42-

B PH=7的溶液中: Fe3+ NH4+ NO3- Cl-

C 能和金属铝反应产生氢气的溶液中:Na+ Ba2+ SO42- NO3-

D PH=13的透明溶液中:NO3- MnO4- S2- Na+

B选项就考察了Fe3+的沉淀PH的问题,当然在高考题中也会出现这样的问题,特别是在试验中常有调节溶液的PH,然后过滤,这里就用到了这些氢氧化物沉淀PH范围的问题,有些题中会告诉你某些氢氧化物万全沉淀的PH,而有些题则没有这样的信息,那就说暗指你应该知道的。而实际上很多同学不知道。

下面我给出常见的几种常见氢氧化物沉淀的PH范围(计算依据:2007年鲁教版化学反应原理课后部分难

综述-pH敏感双亲性聚合物

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pH敏感双亲性聚合物的研究进展

pH敏感双亲性聚合物的研究进展

摘要:pH敏感双亲性聚合物由于具有多种潜在的用途而引起广泛关注。本文综述了pH敏感双亲性聚合物的概念,组成,分类,合成方法以及在药物输送中的应用,并对其发展趋势进行了展望。

关键词:pH敏感;双亲性;聚合物;共聚物;胶束;脂质体;纳米粒

两亲性聚合物是指同一高分子中同时具有对两种性质不同的相(如水相与油相,两种油相,两种不相容的固相等)皆有亲和性的聚合物。pH敏感性聚合物是其溶液相态能随环境pH、离子强度变化的聚合物。已有理论研究结果表明,聚合物分子内及分子间交联作用力可以分为以下几种:氢键、范德华力、静电作用和疏水作用力[1]。在pH响应体系中四种作用力共同起作用引发pH敏感性,其中离子间作用力起主要作用,其它三种作用力起到相互影响、相互制约的作用。一般来说,具有pH响应性的高分子中含有弱酸性(弱碱性)基团,随着介质pH值、离子强度改变,这些基团发生电离,造成聚合物内外离子浓度改变,并导致大分子链段间氢键的解离,引起体相分子构型或溶解度的改变。

1.pH敏感双亲性聚合物的分类

pH敏感双亲性聚合物有两大类:一是聚合物中包含弱酸、弱碱基团和聚电解质的化合物;二是聚合物中有能在酸