二甲基硫的来源、分布及其影响

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海水中二甲基硫含量与海洋环境因子间关系的研究

海水中二甲基硫含量与海洋环境因子间关系的研究

海水中二甲基硫含量与海洋环境因子间关系
的研究
1二甲基硫在海洋环境中的分布
海水中二甲基硫(二甲基硫酸盐Methylsulfonate,简称DMS)是由海洋生物产生的硫系有机物,是海洋环境中广泛分布的有机硫类物质。

它是海洋微生物中脂肪酸和磷酸酯代谢过程,由微藻等海洋生物分泌的产物,以及活性酸和保护靶物的防还原剂。

DMS具有调节海洋生态系统的作用,如减缓大气沉降,调节海洋环境养分等效应。

2海水中二甲基硫含量与海洋环境因子间关系的研究由于海水中二甲基硫部分是由海洋植物和海洋微生物产生的,因此,海水中二甲基硫的含量与海洋环境因子间的关系也就成为人们研究的焦点。

研究表明,海水中二甲基硫的含量与海洋温度、盐度、溶解氧、营养盐浓度等因子之间存在着一定的关系。

研究发现,海水中二甲基硫含量随着海洋温度的升高而升高,但是到了一定的温度后,二甲基硫含量变化不大。

另外,海水中二甲基硫含量与海洋盐度有关,当海洋盐度增大时,二甲基硫含量会降低。

3结论
综上所述,海水中二甲基硫含量与海洋环境因子之间存在着复杂的关系,因此,我们在研究二甲基硫的分布和含量时,应该优先考虑
海洋环境因子对二甲基硫的影响,合理控制海洋环境因子从而维持二甲基硫的合理水平。

二甲基硫结构

二甲基硫结构

二甲基硫结构二甲基硫(Dimethyl sulfide),是一种最简单的硫醚,化学式为 C2H6S,常温下为无色透明易挥发的液体,有难闻的气味。

二甲基硫的分子结构中,硫原子与两个甲基相连,形成一个硫醚键。

硫原子采用 sp3 杂化轨道与两个甲基的碳原子形成西格玛键,同时还与另外两个电子形成两个未参与杂化的 p 轨道,这两个 p 轨道与两个甲基的碳原子的 p 轨道形成两个派键。

二甲基硫的分子结构比较简单,但它在化学反应中表现出一些特殊的性质,例如易于被氧化、容易发生取代反应等。

这些性质使得二甲基硫在化学工业和生物学中有广泛的应用。

二甲基硫的气味对人体健康有什么影响?二甲基硫是一种具有刺激性气味的化学物质,对人体健康可能会产生一定的影响。

二甲基硫主要通过呼吸道吸入,可能会引起呼吸道刺激、头痛、恶心、呕吐等症状。

在高浓度下,长期接触二甲基硫可能会对神经系统和肝脏造成损害。

此外,二甲基硫还可能对环境产生影响,例如对大气臭氧层造成破坏。

因此,在使用二甲基硫时,应该注意保护自己的身体健康,避免长时间接触高浓度的二甲基硫。

同时,也应该注意保护环境,减少二甲基硫的排放。

如果出现身体不适或其他异常情况,应及时就医并告知医生接触过二甲基硫。

有没有什么方法可以去除二甲基硫的气味?二甲基硫是一种具有刺激性气味的化学物质,可以通过以下方法去除其气味:1.通风换气:打开窗户或使用通风设备,让空气流通,有助于散发二甲基硫的气味。

2.吸附剂:使用吸附剂,如活性炭、竹炭等,可吸附空气中的二甲基硫,减少其气味。

3.化学中和:使用一些化学物质,如氢氧化钠、碳酸钠等,可以中和二甲基硫,减少其气味。

4.生物降解:使用一些生物技术,如生物反应器、生物滤池等,可以降解二甲基硫,减少其气味。

需要注意的是,不同的方法适用于不同的情况,应根据具体情况选择合适的方法。

同时,在使用任何方法时,都应注意安全,避免对人体和环境造成危害。

dimethyl sulfide分类

dimethyl sulfide分类

一、dimethyl sulfide概述dimethyl sulfide又称二甲基硫醚,是一种具有特殊气味的无色液体。

它是一种有机硫化合物,由两个甲基基团与硫原子相连而成。

dimethyl sulfide在自然界中广泛存在,主要存在于海洋和湖泊中,是一种重要的海洋风味成分。

二、dimethyl sulfide的性质1. 外观:无色液体2. 气味:强烈、刺激性3. 熔点:-98°C4. 沸点:37°C5. 密度:0.848 g/cm³6. 溶解性:易溶于乙醇和乙醚,不溶于水三、dimethyl sulfide的应用1. 食品添加剂:dimethyl sulfide是一种常见的天然风味成分,被用于增添海鲜风味的食品中,如海鲜调味料、鱼类制品等。

2. 化工原料:dimethyl sulfide可以作为有机合成的中间体,用于生产某些药物、杀虫剂、染料等化学品。

3. 燃料添加剂:dimethyl sulfide可以用作燃料的添加剂,改善燃烧性能和抗爆危险性。

4. 分析试剂:dimethyl sulfide也可用于有机合成和分析化学中。

四、dimethyl sulfide的制备方法1. 碱催化法:将二甲基亚砜与硫化钠或硫化钠溶液在高温下进行反应,生成dimethyl sulfide。

2. 非氧化法:用甲基溴和硫化钠在无水乙醇中反应制得。

3. 还原法:用四氢呋喃和硫化钠在硫酸钠溶液中反应,得到dimethyl sulfide。

五、dimethyl sulfide的危害dimethyl sulfide具有刺激性气味,长时间接触可引起头晕、恶心等中毒症状。

因此在使用和储存时需注意防护措施,并确保通风良好。

六、dimethyl sulfide的安全措施1. 防护装备:在接触dimethyl sulfide时,应佩戴呼吸器、防护眼镜和防护服。

2. 通风设施:工作场所应保持良好的通风条件,以确保空气中dimethyl sulfide的浓度不超标。

二甲基二硫MSDS

二甲基二硫MSDS

二甲基二硫MSDS1、物质的理化常数国标编号: 32114 CAS: 624-92-0中文名称: 二硫化二甲基英文名称: Dimethyl disulfide;Methyl disulfide别名: 二甲二硫;甲基化二硫分子式: C2H6S2;(CH3)2S2分子量: 94.2熔点: -84.7℃沸点:116~1密度: 相对密度(水=1)1.06/1蒸汽压: 24℃溶解性: 不溶于水,可混溶于醇、醚等稳定性: 稳定外观与性无色或微黄色液体状:危险标记: 7(中闪点易燃液体)用途: 用于有机合成2.对环境的影响:一、健康危害侵入途径:吸入、食入。

健康危害:本品遇热或接触酸或酸雾能分解产生有毒硫氧化物气体。

误服或吸入本品可引起中毒。

接触后可引起头痛、恶心和呕吐。

二、毒理学资料及环境行为毒性:属低毒类。

急性毒性:LC5015.85mg/m32小时(大鼠吸入)危险特性:其蒸气与空气形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸。

与氧化剂能发生强烈反应。

其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇明火会引着回燃。

若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。

燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳、硫化氢。

3.现场应急监测方法:便携式气相色谱法4.实验室监测方法:气相色谱法(GB/T14678-93,空气)5.环境标准:6.应急处理处置方法:一、泄漏应急处理戴自给式呼吸器,穿一般消防防护服。

切断火源。

在确保安全情况下堵漏。

喷水雾可减少蒸发。

用砂土或其它不燃性吸附剂混合吸收,然后运至空旷的地方掩埋、蒸发、或焚烧。

如大量泄漏,利用围堤收容,然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。

二、防护措施呼吸系统防护:可能接触其蒸气时,应该佩戴防毒面具。

眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。

身体防护:穿防静电工作服。

手防护:戴防化学品手套。

其它:工作现场禁止吸烟、进食和饮水。

工作后,淋浴更衣。

实行就业前和定期的体检。

三、急救措施皮肤接触:脱去污染的衣着,用肥皂水及清水彻底冲洗。

二甲基硫的研究进展

二甲基硫的研究进展

二甲基硫的研究进展二甲基硫(Dimethyl Sulfoxide,简称DMSO)是一种无色、无臭的液体,其化学式为(CH3)2SO。

它最早于19世纪被合成出来,并在医药、化学、生物领域中广泛应用。

随着二甲基硫研究的不断深入,它的许多特性和应用也逐渐被揭示出来。

首先,二甲基硫在医药领域有广泛的应用。

由于其良好的渗透性和溶剂性,它常被用作药物和化学物质的溶剂。

同时,它还具有抗氧化和抗炎作用,被广泛用于治疗疾病。

近年来,研究人员还发现,二甲基硫对抗肿瘤有一定的作用,可以用于癌症的治疗辅助药物。

其次,二甲基硫在化学领域也有重要的应用。

它可以作为反应溶剂,优化化学反应的条件。

此外,它还可以作为催化剂的溶剂,促进催化反应的进行。

研究人员还从二甲基硫中分离出一些活性的化合物,用于制备新型药物或化学品。

此外,二甲基硫在生物领域也有一些重要的研究进展。

研究人员发现,二甲基硫可以促进细胞增殖和再生,并有助于组织修复。

这使得二甲基硫在再生医学和组织工程领域有着广泛的应用前景。

另外,二甲基硫还可以作为一种生物标记物,用于研究细胞功能和代谢途径。

最后,二甲基硫还有一些其他的应用。

例如,在电子工业中,它可以用作溶剂、浸渍剂和电介质等。

在环保领域中,研究人员发现二甲基硫具有良好的吸附能力,可以用于废水处理和重金属离子的去除。

总的来说,二甲基硫作为一种非常多功能的有机溶剂,在医药、化学、生物等领域都有广泛的研究和应用。

虽然它具有一定的毒性和副作用,但随着研究的深入,人们可以更好地了解和控制其使用条件,从而进一步发掘其潜力,为人类的生活和发展带来更多的机遇和挑战。

2024年二甲基二硫市场规模分析

2024年二甲基二硫市场规模分析

2024年二甲基二硫市场规模分析1. 引言二甲基二硫(DMDS,Dimethyl Disulfide)是一种重要的有机硫化合物,在化工、农药、食品和医药等领域具有广泛的应用。

本文将对二甲基二硫市场规模进行详细分析。

2. 市场概述二甲基二硫是一种无色液体,具有特殊的硫味。

它在农业领域中作为土壤解毒剂广泛应用,并可作为其他化学品的中间体。

此外,二甲基二硫还可用于石油和橡胶工业,以及杀虫剂和食品添加剂的生产中。

3. 市场规模分析根据市场研究数据,二甲基二硫市场规模不断扩大。

以下将对全球和地区市场规模进行分析。

3.1 全球市场规模二甲基二硫的全球市场规模在过去几年中保持了稳定的增长。

据统计,2019年全球二甲基二硫市场规模达到xx万美元,预计未来几年内将持续增长。

这一增长受到了农业行业和化工行业的需求增加的推动。

3.2 地区市场规模•北美地区:北美地区是二甲基二硫市场的主要消费地区之一。

该地区的农业和化工行业对二甲基二硫的需求较高。

预计未来几年内,北美地区的市场规模将继续增长。

•欧洲地区:欧洲地区对于二甲基二硫的需求也较高。

该地区的农业和化工行业的发展对市场规模有积极影响。

预计未来几年内,欧洲地区市场规模将呈现稳定增长。

•亚太地区:亚太地区是二甲基二硫市场增长最快的地区之一。

该地区的农业行业的快速发展和需求增加推动了市场规模的增长。

4. 市场发展趋势4.1 技术创新随着科学技术的进步,二甲基二硫的生产技术得到了不断改善。

新的生产方法和工艺使得二甲基二硫的产量和质量得到提高,从而满足了市场的需求。

4.2 拓展应用领域目前,二甲基二硫的主要应用领域是农业和化工行业。

然而,随着对环境友好型产品的需求增加,二甲基二硫在生物农药和食品添加剂等领域将有更广泛的应用。

5. 市场竞争格局二甲基二硫市场存在一定的竞争。

目前,市场上主要的供应商包括公司A、公司B和公司C等。

这些供应商通过提供高质量、高性能的产品来竞争市场份额。

二甲基硫的来源分布及其影响

二甲基硫的来源分布及其影响

二甲基硫的来源分布及其影响
二甲基硫在大气中的寿命相对较短,通常约为1-2天。

它在大气中会发生一系列的反应,并通过湿沉降和干沉降降解到地表。

二甲基硫的分布主要受到气流和气象条件的控制。

它在近岸地区的浓度通常较高,而在远离陆地的海洋区域则较低。

二甲基硫对生态系统和环境具有重要影响。

首先,它是海洋生态系统中生物质硫循环的重要组成部分。

通过释放到大气中,它可以在大气中形成云和气溶胶颗粒,影响大气光学和气候变化。

二甲基硫还可以通过光化学反应在大气中生成硫酸雾,这会对空气质量产生影响,并对人类健康和环境造成潜在危害。

此外,二甲基硫也对生物体产生一定的生物效应。

它被发现可以吸引一些海洋生物,如海鸥和海豚,从而帮助它们迁徙或寻找食物。

同时,二甲基硫还参与了海洋生物之间的信号传递和生物相互作用。

总的来说,二甲基硫是一种具有重要生物、地球化学和大气化学功能的有机化合物。

它在海洋和湖泊等水体中广泛分布,并通过释放到大气中影响大气光学和气候变化。

同时,二甲基硫还具有生物效应,对海洋生态系统的生物相互作用和生态过程产生影响。

对二甲基硫的进一步研究有助于深入了解其生物地球化学过程和环境效应,为环境保护和可持续发展提供科学依据。

二甲基硫结构

二甲基硫结构

二甲基硫结构二甲基硫(又称二甲基硫醚)是一种有机硫化合物,化学式为(CH3)2S,它是甲硫醚的一种。

二甲基硫是一种无色、易挥发的液体,具有特殊的刺激性气味。

它可与氧气反应生成硫氧化物,且在燃烧时会产生有毒的二氧化硫气体。

二甲基硫是一种常见的有机硫化合物,在工业生产中有广泛应用。

以下将详细介绍其结构、性质和应用。

二甲基硫的结构:二甲基硫的结构式为(CH3)2S。

它是一个硫原子与两个甲基基团相连形成的分子。

硫原子通过两个共价键与两个甲基基团相连,形成一个类似"三角形"的结构。

二甲基硫的性质:1.外观:二甲基硫是无色液体,具有刺激性气味。

2.密度和溶解性:二甲基硫的密度为0.85 g/cm3,在水中溶解度有限,但能与许多有机溶剂(如醇、醚和酮)相溶。

3.稳定性:二甲基硫在常温下相对稳定,但在高温下能与氧气反应生成SO2气体,需要避免与氧气接触。

4.挥发性:二甲基硫具有较高的挥发性,这使得它在涂料、胶粘剂等行业中有广泛应用。

二甲基硫的应用:1.溶剂:由于二甲基硫在水和许多有机溶剂中的溶解度较高,因此它常用作油漆、油墨和胶粘剂的溶剂。

它还可以用作提取剂,用于分离和纯化某些有机物。

2.阻燃剂:二甲基硫是一种优秀的阻燃剂,能够有效地减少材料燃烧时释放的热量和有毒气体。

因此,它常用于聚合物、塑料和涂料等材料的阻燃处理。

3.化学中间体:二甲基硫还可用作合成有机化合物的中间体。

它可以被氧化为二甲基亚砜,进一步反应可得到二甲基亚砜酮等化合物。

4.医药应用:二甲基硫有一些医药应用,如在药物合成中作为溶剂或催化剂。

此外,它也被发现具有一定的抗菌和抗氧化性能。

5.其他应用:二甲基硫还可应用于橡胶工业、石油工业和农业等领域,如用作柔软剂、航空润滑剂、防锈剂、杀虫剂等。

总结:二甲基硫是一种有机硫化合物,具有特殊的刺激性气味。

它的结构简单,由一个硫原子和两个甲基基团组成。

二甲基硫在工业中有广泛应用,如溶剂、阻燃剂、药物中间体等。

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海洋中二甲基硫的来源、分布及其影响二甲基硫(Dimethyl sulfide,简称DMS)是海洋中最主要的挥发性有机硫化物, 对全球气候变化和环境酸化产生重要影响。

DMS具有能使水转变为小液滴的作用,这样使得海洋中产生的一些物质被随之带出来并扩散到大气中,海洋生物死亡的地方往往可以找到一些细菌。

这些微生物以海洋生物腐烂后的残渣为食物,将这些残渣分解,产生二甲基硫醚气体,于是造就了带有独特腥味的海洋气息。

海洋中的DMS来源和去除的最主要途径是海洋DMS的生物生产和消耗,其浓度分布具有时空分布和空间分布上的不同,据研究调查,与其前体二甲基磺基丙酸(DMSP)的含量分布存在密切相关的关系。

海气间存在的二甲基硫浓度梯度, 使得二甲基硫以可观的通量排放入大气, 其海-气通量约占全球天然硫排放量的50%左右, 并最终被氧化为非海盐硫酸盐, 从而对降水的天然酸性及气候产生影响。

海洋中DMS的产生主要来源是生物活动,包括浮游植物的直接排放和DMSP 的转化两个途径。

一般认为浮游植物直接释放DMS是由于新陈代谢、衰老、酶促分解综合作用的结果。

浮游植物的生理状态会影响DMS的释放速率,如藻类衰老阶段,海水DMS的含量通常很高。

先是发现海洋大型红藻排放气中含有DMS ,后又指出,DMS主要是从二甲基磺基丙酸( DMSP)这一前体物分解产生的,但是只有10%左右的DMSP转化为DMS。

许多学者陆续地发现在一些大型海藻和微型藻中(包括绿藻、双鞭甲藻、金藻等)存在DMS的前体DMSP。

海水中DMS的生产速率与DMSP的浓度成正相关,后又验证得到:在没有生物参与的情况下,DMSP转化为DMS的化学转化速率可以忽略不计的,因此证实了生物生产才是DMS的最主要来源。

浮游植物内的DMSP可以直接分解产生DMS ,不过速度很慢,而且由于浮游植物的种类不同,DMS 的产生速率存在有很大的差异。

另外,浮游动物对浮游植物的摄食也是DMSP进入海洋的主要途径。

浮游动物的存在可以加快DMS的释放速率。

至于浮游动物的摄食加快 DMS的释放速率的机制目前还不够清楚,众说纷纭。

有学者认为是由于摄食加快了浮游植物细胞的分裂过程和 DMSP 的酶促分解过程,也可能是由于DMSP 进入浮游动物消化系统后使得 DMSP 的分解速率大大加快的缘故。

但也有学者持有相反意见,认为浮游动物在取得含有DMSP的硅藻的同时,把DMSP加工成粪便,从而导致释放DMSP的量减少。

除了浮游动物和浮游植物以外,病毒对微生物食物网、碳循环和营养循环以及浮游植物种群演替起重要的作用,因此病毒的活动可能是DMSP释放的机制之一。

细菌不仅能分解DMSP,还可以从甲硫氨酸、 S-甲基甲硫氨酸、DMSO等其他有机硫化合物分解产生DMS。

此外,海洋表层水的垂直混合对海洋生物地球化学过程和食物链的动力学产生深刻的影响,进而影响到海洋中DMS 的净生产。

影响生物生产DMS的主要环境因素包括水温、叶绿素a的含量、光照、营养盐、盐度以及藻种类型。

从水温来说,浮游植物产生和释放DMS具有一定的依赖性。

水温对DMS的作用主要是通过限制酶的反应速率实现的。

游植物和细菌的酶系都有其合适的催化温度,水温变化作用系使藻类和细菌的生理状态发生变化。

浮游植物通常在低温条件下能释放更多的DMS。

从叶绿素 a 的含量来讲,其可作为浮游植物生物量的指标,因为海水中的DMS 主要来源于海洋浮游植物,故叶绿素可以在一定程度上反映浮游植物的生物量。

从光照方面,真正影响DMS含量的不是光照强度而是光照周期,它将影响藻类细胞的生理状态,从而影响到DMSP 和DMS的产生。

光合作用是海洋植物在有氧条件下合成DMSP的先决条件,光强和日照长短都能影响细胞DMSP的含量。

大型绿色藻类其DMSP的浓度随着辐射强度的增大而增强,随着日照长度的缩短而降低。

在黑暗处观察出 DMSP 的生产能力很低。

而从营养盐方面,一般包括溶解态的无机氮( 铵盐为主、硝酸盐次之) 和溶解态的无机磷和硅。

它们是浮游植物生长所必须的营养元素,并参与植物的新陈代谢。

所以,营养盐水平的高低决定着浮游植物生物量的大小,也可以间接的影响海水中DMS的含量。

在营养盐因素中,对DMS释放有特殊作用的是氮盐。

但其相关性至今未得到准确的结论。

一些实验表明,随着氮盐浓度的增大,生物产生的DMS含量下降,在营养盐耗尽的情况下,DMS释放量却明显增加。

就盐度来讲,很大程度上是调节细胞渗透压的大小,控制细胞内外物质的输送过程。

DMSP对细胞渗透压有一定的调节作用。

当盐度改变时藻类细胞外部压力发生变化,细胞就必须通过DMSP 释放与生产来调节渗透压。

对一些藻类的研究表明细胞内DMSP 的浓度随盐度的增加而增加,DMSP裂解酶活性随之升高,必然会有更多的DMS产生释放到细胞外。

最后,藻种类型从跟根本上就决定其DMS释放量的多少。

不同种类的海藻中DMSP的含量有很大的差别。

在一些浮游植物,例如绿胞藻纲、绿藻纲、隐藻纲等,它们体内DMSP含量较少。

而甲藻纲、三毛金藻和金藻中DMSP 的含量很高。

所以选择优势藻种,有利于DMS的释放。

DMS含量在海洋中存在很大程度的时空变化和空间变化,这一变化不仅与海洋初级生产力水平有关,而且还与浮游植物的种类组成密切相关。

微生物的降解、光化学的氧化以及海-空扩散是DMS 在海洋中迁移变化的三个最重要的途径。

表面海域上,DMS 表面浓度分布不均,近岸高生产力海域中的 DMS 含量一般高于低生产力的大洋海域。

一般在在大洋区域、沿岸海域、上升流海域这些高生产力区域的表层水中,DMS的平均浓度较高,能达2nmol / L。

DMS 浓度较高的原因, 可能是由于陆地径流的输入。

海洋微表层是指海-气界面几十到几百微米厚度的薄膜层。

与其它水层相比, 微表层具有许多独特的性质,对许多化学物质和生物具有富集作用。

微表层会对DMS也会产生明显的富集作用,与次表层相比,富集程度达 3 ~ 5 倍。

并且发现DMS在微表层中的富集程度与叶绿素 a 、营养盐和DOC的富集程度直接相关,以及本体海水的垂直扩散和鼓泡作用以及现场的生产速率较快所造成的了DMS在海水中的微、次表层中的含量差异。

在DMS的垂直分布中,一般在海洋表面或表面下约 30m 处存在最大值,而后随着深度的增加,DMS的浓度逐渐减少, 在透光层之下,DMS的浓度已小于 0. 1nmol /L。

DMS来源于浮游植物的事实说明,DMS主要存在于海洋真光层中。

但在真光层中,由于不同的藻类产生DMS的速率相差很大,使得 DMS 的垂直分布并非与浮游植物的分布以及叶绿素 a的分布完全同步。

叶绿素 a最大浓度所对应的深度通常是浮游植物的高密度区域,但高浓度的DMS不在这里出现是由于这一深度下的浮游植物通常不是DMS的主要释放者。

DMS 在表层海水中的分布还表现出一定的周日变化和季节变化。

各水层中DMS的含量均是白天高、夜晚低,最大含量出现在16: 00~ 20: 00, 即傍晚时分; 最低含量则出现在凌晨4:00 。

可得DMS的周日变化与浮游生物活动规律有关,还与DMS 的光氧化反应有关,故受日光强度的影响。

海水表层的DMS浓度也受季节影响,非热带区域,DMS含量在春夏季节比较高一些, 冬季均达到最低点。

但在热带海域, DMS 的季节变化幅度要比高纬度地区小得多,其表层海水中DMS 平均浓度在季节与年度上基本保持恒定。

DMS 的海-空通量是用于评价海洋生源硫对全球硫循环的贡献和影响。

但是就目前来说,还没有直接的方法来确定其数值,大都是在经验方法和理论公式基础上估算而来的。

DMS的海-气通量的估算主要取决于DMS在表层海水中的浓度以及输送速率K。

由于DMS在表层海水中的浓度受很多因素的制约,而输送速率 K 又特别依赖于海面风速、水温、波动和鼓泡等因素, 这使得DMS的通量计算变得异常复杂。

在实际计算时人们只好对某些过程和因素进行简化处理。

从以上的数据我们也可以看出, DMS通量也同样存在着明显的时空变化。

DMS的海-空输送、DMS在大气中氧化成甲磺酸和 SO进而氧化成非海盐硫盐 ,2以及硫化物气溶胶的干湿沉降, 构成了污染海洋大气硫循环的主要特征。

其对环境和气候的影响包括以下两个方面。

一方面,从海洋释放到大气中的DMS的数量之大,足以影响到硫的全球平衡。

从而导致酸雨现象的大幅度范围增加。

已有证据表明,从海洋中释放的生源硫会, IO 经过大气循环净输送到陆地大气中去。

由海洋进入大气的 DMS 与OH , NO3等自由基反应生成SO和MSA( 甲磺酸),再通过均相或多相反应生成非海盐硫酸22- ,这些氧化产物大都具有较强的酸性,它们能使雨水的pH 值下降,盐NSS- SO4对天然沉降物的酸度产生重要影响。

可见DMS作为海洋中最主要的生源硫化物,通过大气输送带,会直接影响到整个大气环境。

DMS的氧化产物是酸雨物质的主要来源,对雨酸度的贡献是40%左右。

特别在远离化石燃料燃烧的地区, DMS的氧化产物会成为天然沉降物酸度的主要来源。

另一方面,DMS的海-气通量的增加将会导致负温室效应,全球气温降低。

海洋输送到大气中的DMS经氧化形成的硫酸盐气溶胶是海洋大气中云凝结核的2-),形成气溶胶,增加了云主要来源。

DMS进入大气后被氧化成非海盐硫( NSS-SO4凝结核(CCN)数量; 而CCN的增加提高了云对阳光的反射率。

地球热量收入减少,从而降低了温室效应的作用假设DMS的通量变化一倍,全球的平均温度将会变化几度。

因此,有关海洋大气中DMS氧化产物的辐射效应对气候所产生的影响已引起广泛重视, 而硫化物的循环是这一问题的首要环节。

针对于DMS含量增多而导致的全球环境和气候的变化这一现状,研究的迫切性刻不容缓。

海洋中DMS的主要来源是浮游植物和DMSP的分解两部分,其中DMSP 对于全球区域内的DMS的含量变化的诱导机制未明。

生物生产DMS过程的主要影响因素,包括水温、叶绿素a的含量、光照、营养盐、盐度以及藻种类型,归根结底就是浮游植物的生物量和浮游植物释放DMS的机制原理。

而由于空间上藻类的分布情况和生理状态不同、光照强度和光照周期不同、海水各层次的物理性质不同、海气界面的交换程度以及海水垂直交换的程度不同而导致DMS含量在空间上和时间上的不同。

海气交换界面产生的DMS海-气通量,占全球硫通量的2/3,经过大气循环以及降雨输送过程,转化为硫酸盐,酸雨程度加大。

又可形成气溶胶,增加云凝结核的数量,影响云的形成,从而致使负温室效应。

总之,海洋中DMS在环境中起重要的作用。

为能预测海洋生源硫对气候和环境的影响,人们仍然需要深入了解、探测海水中DMS的生物生产与消费,评估其在硫的生物地球化学循环过程中的作用。

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