生物扰动作用下石油烃在近海沉积物中的迁移与释放

来源 :NCEC2019第十届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xxx6192
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  生物扰动作用对沉积层的生物地球化学循环有重要影响,是构成河口、近岸和浅海水域的关键生态过程,是水层与底栖系统耦合过程的重要环节和枢纽。生物扰动对沉积层的再造作用可导致沉积颗粒物的迁移、混合以及再悬浮,并改变沉积层的理化性质,如孔隙度、氧化还原电位分布等,能够改变扰动生物栖息环境中的微生物群落组成与数量,扰动生物被誉为“生态系统工程师”。
其他文献
用溶胶凝胶法分别制备 掺杂、Fe 掺杂和Fe-N 共掺杂TiO2 粉末。 用扫描电(SEM)、X射线衍射(XRD)、X 射线光电子能谱(XPS)和紫外-可见漫反射光谱对其进行分析表征,并以甲基橙(MO)为标志物,分析其光催化活性。
会议
单线态氧是地表水体中重要的活性氧物质之一,对污染物具有极强的氧化作用,对湖泊等水体自净化具有重要的意义。单线态氧往往通过能量传递的方式由氧分子受激发而产生,而溶解性有机质(DOM),作为光敏剂,能诱发单线态氧的产生。
生物炭是含碳有机质在无氧或者限氧条件下经过热解转化而形成的富碳固体物质。生物炭施加于土壤后可以有效改善土壤理化性质,增加土壤肥力,同时还可以促进植物生长。另外生物炭还可以降低环境中有机污染物和重金属的生物有效性,在环境科学方面具有重要的研究意义。
选择2种商业化DOM(腐殖酸(HA)和天然有机质(NOM)),模拟研究了水体中DOM与典型抗生素的相互作用机制。利用核磁共振氢谱(1H NMR)、荧光光谱、紫外-可见吸收光谱(UⅥ-vis)、傅立叶变换红外光谱(FT-IR)分别分析了HA与4种氟喹诺酮类抗生素(FQs)、NOM与磺胺噻唑抗生素(STZ)及头孢他啶抗生素(CAZ)的相互作用机制。
The physical evolution of snow(fresh snow,fine firn,coarse firn,granular ice,and cryoconite)is thought to affect the chemical composition of dissolved organic matter(DOM)within it.
溶解性黑炭(DBC)作为生物质黑炭的重要组分,其含量可达生物质黑炭质量的2%以上。经生物质燃烧、大气沉降等途径,DBC被排放到环境、最终进入水体,可占河流水体中总溶解性有机碳(DOC)的10%。
环境中卤代有机污染物主要聚集在土壤、地下水及湿地沉积物等厌氧环境中。厌氧生物修复被认为是一种廉价而环境友好的原位修复方法被广泛应用。然而,此类污染物往往伴随着自然或人为产生的重金属共污染。在实施原位微生物还原脱卤的过程中必须考虑重金属对此过程的影响[1]。
河流溶解性有机碳(DOC)是碳的地球化学循环中的一个关键碳库。河流水系DOC的循环包括三个主要过程:流域陆源DOC向河流水系的输入、河道输送过程中的截留与去除以及河流向河口/近海的输出。
Peatlands store approximately 20-30%of all soil carbon(C)in terrestrial ecosystems,and thus soil C accumulation in or loss from peatlands is significant for global climate change.