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2024年4月17日,中国科学院合肥物质科学研究院智能机械研究所研究员陈池来团队在深海探测领域取得了进展。该团队在前期深海质谱研究的基础上,将水体溶解甲烷检测灵敏度提升了500多倍,达到了海洋及湖泊本底溶解甲烷检测水平,实现了从溶解甲烷异常事件监测到背景甲烷长期监测的跨越。相关研究成果发表在《塔兰塔》(Talanta)上。相关技术已申请国家发明专利。
中国科学院合肥物质科学研究院专利:基于时域荧光寿命技术的水体溶解氧浓度测量方法
中国科学院合肥物质科学研究院专利:基于荧光寿命法的水体溶解氧浓度检测系统及方法
湖泊等内陆水体由于自身及其与陆地生态系统剧烈的物质能量循环,对全球温室气体(如CO2)排放以及碳循环过程有着重要贡献。然而,由于湖泊数量众多而人力物力有限,目前的湖泊CO2排放野外实测数据集代表性严重不足,使得目前的全球湖泊CO2排放估计存在极大的不确定性,限制了对全球碳循环过程的深入理解。卫星遥感手段具有相对高频率和大范围的优势,可以显著降低湖泊CO2排放估算的不确定性。但是,开发区域或全球尺度...
国家“十四五”规划明确提出,要重视水环境中内分泌干扰物、持久性有机污染物等新污染物的治理。类固醇雌激素(SEs)作为一类典型的内分泌干扰物,低暴露水平(~ng/L)就可造成水生生物和人体的内分泌紊乱、生殖毒性、遗传变异等生物毒性,已成为威胁湖泊生态系统和饮用水安全的突出环境问题。据估算,太湖中SEs的总量高达1842 kg。湖泊系统中污染物会通过多种途径发生转化和降解,特别是微生物作为水体中无处不...
甲烷是一种重要的温室气体,其温室效应是二氧化碳的21-23倍,对全球温室效应的贡献达到了30%。湖库是大气甲烷的重要来源,定量测定湖库水体溶解甲烷浓度对研究碳循环以及估算全球甲烷收支具有重要意义。
根据沉积物微生物电化学阳极和阴极上的反应机理,中国科学院南京地理与湖泊研究所江和龙团队博士宋娜设计了一种运行互不干扰的单阳极多阴极的微生物电化学组的新结构(图1),利用水体溶解氧浓度高低会影响到微生物电化学工艺的电信号输出的原理,可以同步监测不同深度水体溶解氧浓度。研发的装置仪器能够只用一台仪器实现不同深度水体同时在线监测,运行和维护成本低,运行稳定,并且反应灵敏。目前已通过室内实验优化了传感器装...
利用三维荧光光谱(3DEEM)-平行因子分析(PARAFAC)技术,通过野外现场调查和室内模拟实验,分析富营养化湖泊(太湖)水体溶解性有机质(DOM)组成结构、分布规律及其来源,进一步研究藻类和水生植物残骸腐烂分解以及沉积物释放对水体DOM荧光组成特征的影响.结果表明:1太湖水体各个湖区DOM主要以类色氨酸物质(T1、T2峰)为主,竺山湾还存在类腐殖质和类富里酸物质,其荧光指数(f450/500)...
应用荧光光谱、紫外光谱及多种紫外参数等光谱学手段对太湖水体溶解有机质(DOM)进行分析测定,探讨太湖典型湖区水体中DOM的来源及其影响因素。结果表明:不同湖区水体DOM组成特性呈现出一定的区域特征,位于入湖河流的T1点和T2点所代表的竺山湾湖区,结构复杂的大分子物质和腐殖质类物质含量较多,这些区域受多重来源包括生物来源、陆源及生产生活污水的影响较大;以T3为代表的梅梁湾湖区、T4为代表的贡湖湾湖区...
溶解无机碳(DIC)是陆地生态系统水体重要的组成物质. 其含量、组成以及碳的来源决定于汇水区域环境条件和流域水体碳循环特征. 如果能够反演水体DIC的地球化学特征, 则可以为重建过去环境变化提供一条新途径. 河蚬是陆地生态系统水体中广泛分布的底栖双壳类动物, 其壳体由碳酸盐矿物构成, 是软体在生长过程中依次分泌的结果, 因而具有DIC代用指标的潜质. 通过对中国西江流域河蚬壳体及其环境水体DIC的...
应用三维荧光光谱对煤矿区水体溶解有机质进行分析测定,探讨特殊环境条件下水体溶解有机质光谱特征。类富里酸荧光峰(峰Ⅰ)和类腐殖酸荧光峰(峰Ⅱ)最为显著,类蛋白荧光峰(峰Ⅳ)强度较弱。地下水体溶解有机质荧光峰强度普遍低于地表水水体同类荧光峰。受人类活动的影响,炼焦区域和采煤区水体荧光峰强于污灌区域和农业区域水体同类荧光峰。矿区人类活动剧烈,煤矿开采加工活动容易把煤中的大量烃类物质分散到周围环境中去,地...
以Nd:YAG的二倍频532 nm激光为激发光源,用激光诱导荧光(LIF)方法对几种不同水体溶解有机物(DOM)和叶绿素a(Chl-a)的荧光光谱进行了测量和分析;并以水体对532 nm激发光的散射进行了水体浊度特性的研究,给出了散射光强度与浊度的关系曲线;研究结果表明,用此种方法测量水体浊度和污染物浓度可对水体质量进行有效的监测。

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