喜马拉雅山中段和东天山雪冰痕量元素环境记录研究

来源 :中国科学院研究生院 中国科学院大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:nsnsd_
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各种自然和人类来源释放到大气中的痕量元素通过大气传输扩散到全球大气中并参与这些元素在不同环境中的生物地球化学循环。近几十年来,格陵兰、南极和山地雪冰中痕量元素记录研究提供了直接的证据,证明了与人类相关的各种痕量元素通过远距离传输和扩散造成了地区、半球甚至全球尺度的大气污染。中亚高海拔地区雪冰中痕量元素记录研究对了解区域痕量元素不同自然和人类来源的相对贡献是非常关键的,也对从区域尺度上评估过去和现在大气中痕量元素的变化具有重要意义。本文以喜马拉雅山中段卓奥友峰加布拉冰川的雪坑样品和珠穆朗玛峰东绒布冰川的雪坑、冰芯样品以及东天山庙儿沟冰川的冰芯样品为研究对象,研究了喜马拉雅山中段和东天山雪冰中多种痕量元素的季节变化;恢复了珠穆朗玛峰东绒布冰芯As、Mo、Sn和Sb过去800年(1205-2002)来长期历史变化记录;获得了东天山庙儿沟冰芯过去52年(1953-2004)来19种痕量元素高分辨率的变化记录。   喜马拉雅山中段卓奥友峰加布拉冰川和珠穆朗玛峰东绒布冰川雪坑样品痕量元素记录研究表明大多数痕量元素的平均浓度在pg/g水平。这些痕量元素的浓度在季风和非季风期都呈现比较大的变化。痕量元素的平均浓度呈现明显的季节变化,表现为季风期浓度低,而非季风期浓度高。痕量元素富集系数(crustalenrichmentfactors,EFc)分析表明土壤和岩石粉尘是Al、V、Mn、Co和Th的主要来源,而Cu、Zn、As、Cd、Sn、Sb、T1、Pb、Bi和U可能主要来自各种人类来源的贡献。气团后向轨迹模式HYSPLIT4.8分析表明喜马拉雅山中段雪坑中痕量元素在季风期主要受印度季风传输的控制,而在非季风期主要受西风传输的控制。通过与其它地区如阿尔卑斯MornBlanc、格陵兰和南极现代降雪中痕量元素沉积通量的比较表明喜马拉雅山中段大气已经被人类来源的多种痕量元素所污染。   珠穆朗玛峰东绒布冰芯As、Mo、Sn和Sb过去800年(1205-2002AD)长期历史变化记录研究表明在20世纪以前的700年,这些元素主要受自然来源,尤其是矿物粉尘的控制。与1900年以前相比,As、Mo、Sn和Sb的浓度和富集系数在1970年以后呈现显著的增长趋势,Sn的增长系数最大,而As的增长系数最小。这种增长主要归因于人类来源,特别是印度化石燃料的燃烧和有色金属生产的排放。   庙儿沟冰芯记录研究首次给出了东天山地区过去52年(1953-2004)19中痕量元素(Ba、V、Cr、Mn、Co、Ni、Cu、As、Rb、Sr、Mo、Cd、Sn、Sb、T1、Pb、Bi、h和U)高分辨率环境记录。由于东天山靠近中亚沙漠,与其它地区相比,庙儿沟冰芯中痕量元素浓度非常高。与1953年以前相比,庙儿沟冰芯痕量元素(V、Cr、Mn、Co、Ni、Cu、Rb、Sr、Mo、T1、Th和U)的中间浓度和EFc在1953.2004年间没有显著的变化趋势,而Cd、Sb、Pb和Bi的浓度和EFc在1950年以后呈明显的增长趋势。研究表明土壤和岩石粉尘是庙儿沟冰芯大多数痕量元素最重要的自然来源。庙儿沟冰芯Ba、Mn、Rb、Th和U浓度的轻微下降以及Sr浓度的显著下降主要归因于近几十年来天山地区大气粉尘输入的下降。而近几十年来Cd、Sb、Pb和Bi的增长主要是由于庙儿沟冰芯痕量元素的主要源区,特别是新疆西北部、俄罗斯和哈萨克斯坦等国家和地区各种人类活动如金属冶炼、采矿以及煤和石油燃烧排放的增加引起的。
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