河口悬浮物中磷化学形态分布与转化

河口悬浮物中磷化学形态分布与转化

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1、第卷第期台湾海峡3456,∋466!∀#∃%&∋()∃∗优+(∋沉&(,−./∋0(/1(∋20&(/077,!年月〕河口悬浮物中磷的化学形态分布与转化杨逸萍胡明辉,,8厦门大学亚热带海洋研究所厦门9:;;!<摘要本文研究长江口和九龙江口恶浮物中磷的化学形态分布及不同环境。,口和条件下的转化与释放结果表明长江九龙江口悬浮物中易于溶解释放的扑磷灰石无机磷分别占总磷含量之∀69=和>6写。水休盐度增大、缺氧环境以及海洋浮游植物渗出物和海洋细菌的作用,均可不同程度地促进恶浮物中崎释放到水相,同时引起固相内部碑形态的转

2、化。文中对悬浮物中碑的潜在生物可利用形态也作了初步探讨。关键词磷河口悬浮物化学形态生物可利用性,悬浮颗粒物中磷以不同化学形态存在各形态磷具有不同的地球化学特性和生物可利用性。其中某些形态磷在河口环境条件下,由于物理、化学、生物学和矿物学等因素的作用,易于转化释放到水中,是河口近岸水域生物可利用磷的重要来源。,、自>;年代初提出生物可利用磷的概念以来国外一些学者致力于河流湖泊悬浮物及沉4ΑΑΔΕ。’一‘,积物中磷的生物可利用性8?≅ΒΑ≅5?≅Χ<研究不少研究结果指出〔〕悬浮物或沉积物中非,,磷灰石无机磷为潜在的生物可利用形态这部分磷在总

3、磷中的相对含量低者约;=高者可达>;=。成为控制水域营养状况及诱发富营养化的重要因素。我国学者近年对沉积物中磷的一〔,一’〕,化学形态分布及磷在固液界面的吸附解吸过程等已进行过一些研究但对河口环境条件下,,。颗粒磷内部的形态转化特别是生物过程在固相内磷形态转化中的作用则研究甚少而对,。河口悬浮物中磷形态的分布转化与其生物可利用性之间的关系尚未见报道,Φ本文采用化学逐级连续提取技术将河口悬浮物样品中磷区分为∋−Γ5可提取磷∋4Α,Α、·、川,。。‘<Ιϑ。8Η<∋∃−可提取磷8Η<−Γ/可提取磷8Η<和有机结合志磷8Η<四种形态着重,,研

4、究水体盐度和磷酸盐浓度变化缺氧与充氧环境海洋浮游植物渗出物和海洋细菌的作用所。引起的悬浮物内部磷形态转化及向水相的释放结合河口悬浮物的藻类生物分析结果8另文发,。表<对悬浮物中磷的潜在生物可利用形态作了初步的讨论材料与方法6采样与样品制备!月于九龙江口和长江吴淞,;6拼Κ年口采集表层水样在现场立即用!微孔滤膜过滤。所得悬浮物按常规方法烘干,研磨过;目筛,置于干燥器内备用。木文于年Λ月日收到6国家若Μ然科学基金资助项目8编号魂Λ:∀Λ;号<6·9·台湾海峡卷6∀悬浮物中某些组份的测定,、∀、∃、∃∋根据《海洋

5、调查规范》推荐的方法测定悬浮物样品中!总#碳酸盐%以##&计(、有机质含量。)∗∋悬浮物中磷的逐级连续提取方法),+,,提取方法及流程见图该流程系参考文献〔−〕的流程再对主要提取条件%提取剂浓度、提取时间和固液比(进行验证。同一样品∋次平行测定结果%总磷及各形态磷含量(之间相对标准偏差均.士∋∗+/,各形态磷%包括残渣态(含量之和分别占总磷含量之))0/、1)/、))2/。:0,今在6748∀消化罐中加入∋59+%(,悬浮物样品一三竺生∗,,,;∀)∋<=>%(于0+3℃消化0)、转入烧杯抽,,4?<−488)33∀5滤滤液调节至定容

6、为#∀尸测定总磷%6≅(含量。∗∋:,。,∗〕ΧΓ∗%4加入)33∀)8;∀484ΑΒ∀)∋Χ<ΔΕ振荡Φ)、抽滤定容测定Ε膜上残渣∗,∋、3、∋∃,,,,。、、。Γ加入)38∀)8∀)ΑΒ∀Χ%(<振荡;Η抽滤定容测定≅、膜上残渣∗。∀)∋∋,,,,Κ:、Γ加人)33)8∀,3)ΑΒΙ卜ϑΔΕ振荡0)、抽滤定容测定Ε残渣弃去≅%少,;6≅一%≅Χ“一%」Λ≅Χ一‘川Λ≅“一(一图)悬浮物中磷化学形态提取流程∗8ΝΟΠ∃Ο8;8Π;Π;Θ;∀∃ΟΟΠΜ5)>#ΗΙ7Μ8∀87?Η?Η8ΠΘ;7Ι78?ΒΒΙ)∗2固一液交换试验及磷含量的

7、测定在下列固一液交换试验中,温度为03士3∗+℃,?<值为−∗Φ一Φ∗),除盐度影响试验外,海水盐度均为0Ρ·0)。以≅∗:,当固一液交换达平衡时,表示在不同条件下%达平衡所需时间预先经过验证(单位重Ν)3一‘。量%干重(悬浮物释放到水中的磷的量【%ΙΑΙ(〕)∗2∗)盐度的影响分别取盐度为0∗2)、)Ρ∗)−、0Ρ∗0)的陈海水%天然海水陈化两个月,萃取,,。光度法未检出磷(和一定量悬浮物振荡02Η抽滤∗∗)20不同磷酸盐浓度的影响在陈海水中加入不同量的磷标准液,再加入一定量悬浮物,振,。荡02Η抽滤)∗2∗∋充氧和缺氧条件的影响陈海水

8、预先通入空气和高纯Χ:至平衡,立即加入一定量悬,Χ:,。浮物由三角瓶塞上导管分别从底部通入空气和2ΦΗ抽滤∗∗“之,:、)22藻类渗出物的作用将三角褐指藻%≅Η∃8Β∃#Ο刃ΙΟΠΜ#8Π(Θ

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