中国水体硝酸盐氮氧双稳定同位素溯源研究进展

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化学转化法测定水体中硝酸盐的氮氧同位素比值-概述说明以及解释

化学转化法测定水体中硝酸盐的氮氧同位素比值-概述说明以及解释

化学转化法测定水体中硝酸盐的氮氧同位素比值-概述说明以及解释1.引言1.1 概述硝酸盐是重要的氮源物质之一,广泛存在于自然界的水体中。

其氮氧同位素比值可以提供关于水体起源、污染源和生物转化过程的有价值信息。

因此,准确测定水体中硝酸盐的氮氧同位素比值对于了解水体生态环境和水质状况具有重要意义。

目前,化学转化法被广泛应用于测定水体中硝酸盐的氮氧同位素比值。

该方法主要基于硝酸盐的还原氮同位素比值与盐酸溶液反应,生成氮化氨气体。

经过适当的净化和分离,得到的氨气样品可用于进行氮氧同位素比值的测定。

本文的目的是介绍化学转化法测定水体中硝酸盐的氮氧同位素比值的原理和实验方法,并探讨了测定结果在生态环境监测和水质评估中的意义。

通过深入了解水体中硝酸盐的氮氧同位素比值,可以更好地理解水体的来源和变化过程,为保护水资源和生态环境提供科学依据。

接下来,本文将首先介绍化学转化法测定水体中硝酸盐的氮氧同位素比值的原理,并详细描述实验方法。

然后,将探讨硝酸盐的氮氧同位素比值在生态环境监测和水质评估中的应用价值。

最后,本文将总结目前的研究成果,并对未来的研究方向进行展望。

通过本文的阐述,相信读者能够全面了解化学转化法测定水体中硝酸盐的氮氧同位素比值的重要性和应用价值,进一步加深对水体生态环境和水质状况的认识,并且为水资源的管理和保护提供科学依据和技术支持。

1.2 文章结构文章结构部分的内容可以按照以下方式进行编写:文章结构部分:本文主要包含以下几个部分:引言:概述了本研究的背景和意义,并介绍了文章的目的和结构。

正文:主要分为两个部分,第一部分是介绍化学转化法测定水体中硝酸盐的氮氧同位素比值的原理和实验方法;第二部分是探讨硝酸盐的氮氧同位素比值在生态环境监测和水质评估中的意义。

结论:总结了本研究的主要结果和发现,并对未来可能的研究方向进行了展望。

在本文中,我们将首先介绍化学转化法测定水体中硝酸盐的氮氧同位素比值的原理和实验方法。

硝酸盐氮氧同位素

硝酸盐氮氧同位素

硝酸盐氮氧同位素引言:硝酸盐氮氧同位素是指硝酸盐分子中的氮原子的同位素,其中最常见的是硝酸盐中的氮氧同位素氮-14和氮-15。

硝酸盐是一种常见的氮素化合物,在自然界中广泛存在,对环境和生态系统具有重要影响。

通过研究硝酸盐氮氧同位素的组成和分布,我们可以了解氮循环、水体污染以及气候变化等环境问题。

一、硝酸盐的形成和来源硝酸盐是由硝酸根离子(NO3-)和阳离子组成的盐类化合物。

硝酸盐的形成主要与氮素的氧化过程有关。

在自然界中,硝酸盐是通过氮气固氮和氮化细菌作用而生成的。

此外,农业活动、工业排放和化肥施用也是硝酸盐的重要来源。

二、硝酸盐的同位素组成硝酸盐中的氮原子存在两种同位素:氮-14(14N)和氮-15(15N)。

氮-14是最常见的氮同位素,占自然界氮的99.63%,而氮-15的丰度相对较低,只占0.37%。

硝酸盐的同位素组成是由氮源和氮转化过程共同决定的。

三、硝酸盐氮氧同位素的研究意义1. 追踪氮源污染:通过测量水体中硝酸盐氮氧同位素的比值,可以确定硝酸盐的来源,追踪氮源污染的来源和扩散路径,为保护水资源和防治水体污染提供科学依据。

2. 研究氮循环过程:硝酸盐氮氧同位素的组成可以揭示氮在环境中的转化过程,包括氮的固氮、氨氧化、硝化还原等反应,有助于深入了解氮循环的机制和影响因素。

3. 借助硝酸盐同位素研究气候变化:硝酸盐氮氧同位素的组成可以用于重建古代气候变化的信息。

通过分析古代沉积物中硝酸盐的同位素组成,可以了解过去气候变化的特征和模式,为预测未来气候变化提供参考。

四、硝酸盐氮氧同位素的分析方法硝酸盐氮氧同位素的分析主要采用质谱技术,包括稳定同位素质谱仪(IRMS)和高分辨质谱仪(HRMS)。

这些仪器可以测量硝酸盐样品中氮氧同位素的比值,并计算出硝酸盐氮氧同位素的δ值。

五、硝酸盐氮氧同位素在环境研究中的应用案例1. 水体污染源追踪:通过测量河流、湖泊和地下水中硝酸盐的氮氧同位素比值,可以确定农业、城市排污和工业废水等污染源的贡献程度,为制定水资源管理和保护策略提供依据。

水环境中硝酸根离子的特性研究与应用

水环境中硝酸根离子的特性研究与应用

水环境中硝酸根离子的特性研究与应用管凯;申婷婷;孙静;王晨;王西奎【摘要】硝酸根离子(NO-3)在自然界中的存在非常广泛,是氮元素在环境中的重要存在形式之一。

随着水环境体系富营养化及污染的不断加剧,NO3-的研究倍受关注。

本文从NO-3的性质、NO-3的催化去除以及NO-3的催化利用三个方面进行综述,旨在探索水环境中NO3-的迁移、转化及光催化作用机理;为NO-3的有效利用及新型光催化技术的研究提供参考,以期将其机制引入水环境中有机污染物的治理过程中,达到以废治废的目的。

【期刊名称】《齐鲁工业大学学报:自然科学版》【年(卷),期】2019(033)001【总页数】5页(P48-52)【关键词】水环境;NO-3;特性;作用机理;光催化【作者】管凯;申婷婷;孙静;王晨;王西奎【作者单位】[1]齐鲁工业大学(山东省科学院)环境科学与工程学院,济南250353;[1]齐鲁工业大学(山东省科学院)环境科学与工程学院,济南250353;[1]齐鲁工业大学(山东省科学院)环境科学与工程学院,济南250353;[1]齐鲁工业大学(山东省科学院)环境科学与工程学院,济南250353;[1]齐鲁工业大学(山东省科学院)环境科学与工程学院,济南250353;[2]山东农业工程学院,济南250100;【正文语种】中文【中图分类】X131.2近年来,氨氮化肥用量持续增长,化肥生产、焦化、冶炼、石油化工、制药过程中的工业废水、废渣等大量排放[1-4],以及生活废水的不当处理,导致地表水及地下水硝酸盐浓度不断上升[5],对水环境造成严重污染,甚至威胁水生生物的生存和人类健康[6-7]。

目前,在国内外各类水体中经常能检出μM至mM污染级别的N残留[1-2],因此,N的研究已经成为国际环保领域的热点[8-10]。

本研究从N的性质、N的催化去除以及N的催化利用三个方面进行综述,旨在探索水环境中N的迁移、转化及光催化作用机理,为N的有效利用及新型光催化技术的研究提供参考。

近十年我国非传统稳定同位素地球化学研究进展

近十年我国非传统稳定同位素地球化学研究进展

近十年我国非传统稳定同位素地球化学研究进展一、本文概述在过去的十年中,我国非传统稳定同位素地球化学研究取得了显著的进展,不仅在理论探索上取得了重大突破,还在实际应用中发挥了重要作用。

非传统稳定同位素,如硼、锌、镁等同位素,在地球化学领域的应用逐渐受到重视,为研究地球物质循环、生态环境变化、气候变化等科学问题提供了新的视角和工具。

本文将对近十年我国非传统稳定同位素地球化学研究的进展进行全面的概述和梳理。

我们将介绍非传统稳定同位素地球化学的基本概念和研究意义,阐述其在地球科学研究中的重要性。

我们将从研究方法和技术手段的角度,介绍我国在这一领域取得的创新性成果和突破。

我们还将探讨非传统稳定同位素在地球化学各个分支领域中的应用,如地壳演化、地幔动力学、海洋化学、生物地球化学等,展示其在解决实际问题中的潜力和价值。

我们将总结近十年我国非传统稳定同位素地球化学研究的成果和经验,展望未来的研究方向和前景。

我们相信,随着科学技术的不断发展和研究方法的不断创新,非传统稳定同位素地球化学将在地球科学研究中发挥越来越重要的作用,为我国地球科学事业的发展做出更大的贡献。

二、非传统稳定同位素地球化学的理论基础与技术方法非传统稳定同位素地球化学作为地球科学的一个分支,主要研究非传统稳定同位素(如锂、镁、硅、铁等元素的同位素)在地球系统中的分布、行为及其变化,从而揭示地球的形成、演化及环境变迁等科学问题。

其理论基础主要建立在大质量分馏理论、同位素地球化学平衡及同位素分馏动力学之上。

大质量分馏理论是指同位素之间由于质量差异导致的物理和化学行为的差异,这是非传统稳定同位素研究的基础。

同位素地球化学平衡则是指在一定条件下,同位素之间达到动态平衡,其比值反映了地球化学过程的信息。

同位素分馏动力学则关注同位素分馏过程中速率的变化,为理解地球化学过程的机制提供了重要线索。

在技术方法上,非传统稳定同位素地球化学主要依赖于高精度的同位素分析技术,如多接收电感耦合等离子体质谱(MC-ICP-MS)和二次离子质谱(SIMS)等。

水环境中污染物同位素溯源的进展分析

水环境中污染物同位素溯源的进展分析

水环境中污染物同位素溯源的进展分析摘要:在当前流域水污染治理中面临着的难题之一是辨识水环境中污染物的来源,如为弄清某污水厂因超标污水排入导致的出水水质不稳定或超标,需查明污水来源,常规的方法往往难以达到目的,为了解决这一问题,就需要利用同位素示踪技术追踪并解决污染物的来源,使得在解决污染问题时能够实施具有针对性的具体方案。

本文主要综述了同位素溯源技术在水环境污染物源解析中的实际应用情况,以供实践参考。

关键词:水环境;污染物;同位素溯水环境污染物源解析实际上就是对水体中污染物以及污染物的来源进行有效识别,并以此作为依据提出具有针对性的措施,从而减少和控制流域污染,这是流域水安全管理中非常重要的一项工作内容。

一、溯源技术的发展水环境中污染物的溯源技术在发展过程中有着非常重要的几个阶段,分别为水化学方法分析溯源、同位素分析溯源、同位素与其他技术结合分析溯源等。

最开始对水环境污染物进行溯源时所用的方法主要是水化学参数统计法[1]。

水化学方法的应用主要是在上世纪六十年代之前,主要的作用就是通过收集和分析水化学参数,对水环境中污染物的来源进行识别,并且对水环境中污染物的迁移过程进行追踪。

在使用水化学方法时,水体基本化学指标和其中各种物质含量信息是这种方法应用的基础,并以此对水体的水化学特征进行确定,这样在研究过程中就能够通过各个指标之间的相关性对区域水化学过程进行全面、深入的了解。

对水环境污染物溯源时,应用水化学参数统计分析法是一种相对成熟并且应用比较普遍的,不过这一方法的局限性也非常明显,比如,很难对比较复杂污染物来源进行准确判断,并且结论含糊不清;水化学参数缺乏稳定性,使用场合需要是特定的,适用范围有限;这一方法在使用时,贡献较大的污染源能被发现,但是并不能将贡献大小具体的给出,在防治水体污染工作中缺少实际的指导价值。

同位素技术是在上世纪六十年代后逐渐兴起的一种水环境污染物溯源的方法的,应用前景非常广泛。

氮稳定同位素示踪水体氮污染研究

氮稳定同位素示踪水体氮污染研究

氮稳定同位素示踪水体氮污染研究氮输入超标会引起发水体富营养化、水生生物死亡等一系列环境问题,通过研究水体氮浓度、氮同位素值的时空分布特点和成因,能定性的判别水体氮污染的来源及其转化机制。

本文结合该学科领域的研究成果,对氮同位素示踪技术运用到水体氮异常的研究中作出综述,有以下成果:论述了两种常用的氮稳定同位素示踪技术的(15N自然丰度法、15N同位素稀释法)的机理及运用;氮的来源及转化过程中的分馏效应;对有机氮同位素的研究中,颗粒有机氮(PON)的δ15N 值再结合13C、C/N比值可以综合判断有机颗粒物的来源,并可作为生态系统中氮的生物地球化学反应及转化过程的识别标志。

标签:氮稳定同位素;水环境;颗粒态有机氮随着工农业生产的发展,氮污染已成为水环境问题研究的热点,世界许多地方水环境中的氮含量都超过了相关机构规定的饮用水中N03一含量的上限值,这也给人们的身体健康带来极大隐患。

迄今,许多学者已将氮稳定同位素应用到判别水中氮污染来源以及水循环过程中氮的转化机制之中.对水体中氮稳定同位素也进行了广泛的探索。

通过对氮稳定同位素的研究,可以有效的判别水体中氮异常的来源,了解氮的转化机制和沿途的变化,从而有效地防范和控制水体氮污染一、氮稳定同位素示踪技术(一)15N自然丰度法氮有14N和15N两种稳定同位素,其中14N豐度为99.64‰,15N丰度为0.36‰[1]。

不同物质中有着不同的14N和15N的同位素比值(δ15N),并且,δ15N 在不同的地质背景和含水介质中也有所相异,所以研究水体中的自然氮同位素值对判断区域地质环境有着重要的现实意义的。

通过研究地表水氮浓度、氮同位素值的时空分布特点和成因,能定性判别水体氮污染的来源及其转化机制。

(二)15N同位素稀释法氮循环过程中在沿途的变化会引起氮同位素的分馏效应,通过加入15N标记体,经过相关的生物化学过程测定15N标记体原子百分比变化可以示踪物质转化迁移途径与程度。

同位素分析法测定硝酸盐氮预处理方法研究

同位素分析法测定硝酸盐氮预处理方法研究

9 .0 , 8 6 % 洗脱 率可达到 9 .0 4 3 %。该方法可同时处理多个 水样 , 方法 简单 , 率高 , 效 且不会 引起氮 同位素分馏 。 应用此方法对 引黄水库水样进行 了分 析 , 果表 明 : 一方 法可 以用于 黄河下 游水域 中硝酸 盐氮 的 同位 素分 结 这
析, 为水体 中硝酸盐氮的来源分析提供 了有效信息 。 关键 词 : 预处理方法 ; 酸盐 ; 硝 氮同位素
Absr c :o c e c n e c r mao r p c a d ditlain meho r s d t r pa e n tae i tr t a t Ini x ha g h o t g a hi n si t t d a e u e o p e r i t n wa e l o r s mp e o a l sfr 8坫N n lss i h sa tce T e b s e p r n a o d t n i d s u s d o e in c e . a ay i n t i ril h et x ei me tlc n i o s ic se f h o i x i t
b it lto t o y d si ai n me h d,t e d silto i s5 l h it ai n tme i 0mi l n,t ea u to v r ’ a ly i 7g,t e z o i h mo n fDe a dS l s0. o h e le t do a e i 5mg,t e v l meo s g s7 h ou fHC1a s r to o u in i 5 b o p in s l t s1 mL.I h s x e i n a o d t n o n t e ee p rme t lc n ii s,t e o h ni ae ni o e ds r to ae a e c 8.6 t t t g n a o i n r t c n r a h 9 r r p 0% a d t e l to rt c n r a h 9 n h eu in ae a e c 4.3 0% . Th s i meh d c n p o e sma y dfe e ts mp e tt e s me tme smpl n fi in l t o tn to e — t o a r c s n i r n a l sa h a i i y a d efce t wih u ir g n i f y s tp r cinain.Th sme h d i s d t n y e Yelw v rRe ev i trs mp e o o e fa to to i t o su e o a a z lo Rie s r orwae a ls,t e r s ls l h e u t s o t a h s meho a e us d f rioo c a ay i fn ta e n to e n t o sr a wae s o h w h tt i t d c n b e s tpi n lsso ir t i g n i he d wn te m tr f o r

利用氮、氧稳定同位素识别地下水硝酸盐污染源研究进展

利用氮、氧稳定同位素识别地下水硝酸盐污染源研究进展
i u t tego n w tr Sn e5 N a d 8 0 v le a iee t o re o i a , tben r e (l ) n x g na O n to h ru d a . ic 1 n a s r i d f n u cs f t t Sa l i o n B N a do y e ( ) p e 5 u vy n f r s nre tg 5
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要: 氮污染特别是地下水硝酸盐污染已成为一个 相当普遍 而重要 的环境 问题 。地下水硝 酸盐 污染与人类健康 和环
境 安全密切相关 。为控制地下水硝酸盐污染 , 最根本 的解决办法就是找到硝酸盐 的来源 , 减少硝态氮向地下水的输送 由于不 同来源的硝酸盐具有不 同的氮 、 氧同位素组成 , 人们利用 N ; 8 N和 80开展 了硝酸盐污染源识别研究 。 义 O中 本 综述 了利用 氮 、 同位素识别地下水硝酸盐污染源及定量硝 酸盐 污染 源输入的研究进展及 目前存在的 问题 , 氧 并提 出儿
Ab t a t Ni o e p l t n a iu a y i a e ol t n f g o n wae h s e o a e y o s r c : t g n ol i p a c ld n t t p l i o r u d tr a b c me v r c mmo a d i o a t r uo r u o n n mp r n t e vr n n a s e . taep l t no r u d t r s l s l n e t u nh at n n i n n a e u i . nO d r o n i me t l s u s Ni t ol i f o n wae o e yl k dwi h ma e l a d e vr me tl c r y I l e o i r uo g ic i h h o s t l
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中国水体硝酸盐氮氧双稳定同位素溯源研究进展
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渊员郾 中国科学 院 地 理 科 学 与 资 源 研 究 所 生 态 系 统 网 络 观 测 与 模 拟 重 点 实 验 室袁 北 京 摇 员园园员园员曰 圆郾 中 国 科 学 院 大 学袁 北京摇 员园园园源怨冤 摘要院 由于人类活动影响袁水体硝酸盐渊 晕韵猿原 冤 污染已经成为世界范围内的环境问题援 结合 晕韵猿原 中啄员缘晕尧 啄员愿韵双稳定同位素技 术尧 其他环境同位素以及化学分析技术袁可以定量评价地表水尧 地下水尧 降水中 晕韵猿原 不同来源贡献率尧 硝化 辕 反硝化过程袁为 水体 晕韵猿原 污染治理提供了有利依据援 本文综述了国内外 晕韵猿原 中啄员缘晕尧 啄员愿韵分析测试技术尧 晕韵猿原 污染源啄员缘晕尧 啄员愿韵特征值尧 应 用啄员缘晕尧 啄员愿韵进行地表水尧 地下水溯源研究进展援 目前袁国内已经成功应用离子交换鄄粤早晕韵猿 法和细菌反硝化法开展水体 晕韵猿原 污染来源的同位素示踪研究援 综合分析 晕韵猿原 污染源中啄员缘晕表明袁我国粪肥及污水 晕韵猿原 的啄员缘晕为 猿译 耀 员苑译袁土壤中 晕韵猿原 的 啄员缘晕为 猿译 耀 愿译尧 大气降水中 晕韵猿原 的啄员缘晕为 原 怨译 耀 怨译尧 化肥中 晕韵猿原 的啄员缘晕为 原 圆译 耀 源译袁化肥中 晕匀源垣 的啄员缘晕为 原 源译 耀 圆译援 对地表水尧 地下水中的 晕韵猿原 溯源研究表明袁污水尧 粪肥已经成为我国水体 晕韵猿原 污染的重要来源袁中国的城市污水尧 农 业水产养殖对地表水水体 晕韵猿原 污染带来了严重的影响援 未来应结合长期监测尧 啄员缘晕和啄员愿韵双同位素技术和水化学分析技术袁 提高 晕韵猿原 不同来源的比例尧 季节动态定量评价水平袁为我国水环境管理提供有效依据援 关键词院硝酸盐氮同位素渊 啄员缘晕冤 曰 硝酸盐氧同位素渊 啄员愿韵冤 曰 分析方法曰 来源曰 贡献率曰 反硝化过程
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量浓度超标水会引起作物病虫害的发生袁降低作物
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猿员园冤 曰 国家自然科学基金项目渊源员员苑员员缘猿冤 曰 中国科学院 地理科学与资源研究所自主部署创新项目渊圆园员园园猿园园远冤 作者简介院 徐志伟渊员怨愿缘 耀 冤 袁女袁博士研究生袁主要研究方向为湿地 环境变化及环境地球化学袁耘鄄皂葬蚤造院曾怎扎憎猿愿怨岳 员远猿郾 糟燥皂 鄢 通讯联系人袁耘鄄皂葬蚤造院扎澡葬灶早曾赠岳 蚤早泽灶则则援 葬糟援 糟灶
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粤遭泽贼则葬糟贼院 宰葬贼藻则 灶蚤贼则葬贼藻 渊 晕韵猿原 冤 糟燥灶贼葬皂蚤灶葬贼蚤燥灶 蚤泽 葬 憎燥则造凿鄄憎蚤凿藻 藻灶增蚤则燥灶皂藻灶贼葬造 责则燥遭造藻皂 怎灶凿藻则 贼澡藻 藻枣枣藻糟贼泽 燥枣 蚤灶贼藻灶泽蚤增藻 澡怎皂葬灶 葬糟贼蚤增蚤贼蚤藻泽援 杂燥怎则糟藻泽 蚤凿藻灶贼蚤枣蚤糟葬贼蚤燥灶 燥枣 晕韵猿原 糟燥灶贼葬皂蚤灶葬贼蚤燥灶 蚤灶 憎葬贼藻则 蚤泽 蚤皂责燥则贼葬灶贼 枣燥则 遭藻贼贼藻则 皂葬灶葬早藻皂藻灶贼 燥枣 憎葬贼藻则 择怎葬造蚤贼赠援 阅怎葬造 泽贼葬遭造藻 蚤泽燥贼燥责藻 凿葬贼葬 燥枣 灶蚤贼则葬贼藻 灶蚤贼则燥早藻灶 渊 啄员缘晕冤 葬灶凿 灶蚤贼则葬贼藻 燥曾赠早藻灶 渊 啄员愿韵冤 糟燥皂遭蚤灶藻凿 憎蚤贼澡 燥贼澡藻则 泽贼葬遭造藻 蚤泽燥贼燥责藻泽 葬灶凿 糟澡藻皂蚤糟葬造 葬灶葬造赠泽蚤泽 凿葬贼葬 澡葬增藻 遭藻藻灶 枣则藻择怎藻灶贼造赠 怎泽藻凿 贼燥 蚤凿藻灶贼蚤枣赠 晕韵猿原 泽燥怎则糟藻泽袁 凿蚤枣枣藻则藻灶贼蚤葬贼藻 责藻则糟藻灶贼葬早藻 燥枣 贼澡藻 凿蚤枣枣藻则藻灶贼 晕韵猿原 泽燥怎则糟藻泽 葬灶凿 葬泽泽藻泽泽 贼澡藻 灶蚤贼则蚤枣蚤糟葬贼蚤燥灶 辕 凿藻灶蚤贼则蚤枣蚤糟葬贼蚤燥灶 责则燥糟藻泽泽藻泽 燥枣 泽怎则枣葬糟藻 憎葬贼藻则袁 早则燥怎灶凿憎葬贼藻则 葬灶凿 责则藻糟蚤责蚤贼葬贼蚤燥灶袁 则藻泽责藻糟贼蚤增藻造赠援 栽澡蚤泽 则藻增蚤藻憎 泽怎皂皂葬则蚤扎藻凿 贼澡藻 葬灶葬造赠泽蚤泽 贼藻糟澡灶蚤择怎藻 燥枣 灶蚤贼则葬贼藻 啄员缘晕 葬灶凿 啄员愿韵 蚤灶 凿燥皂藻泽贼蚤糟 葬灶凿 葬遭则燥葬凿袁 葬泽泽藻泽泽藻凿 贼赠责蚤糟葬造 增葬造怎藻泽 燥枣 啄员缘晕袁 啄员愿韵 枣则燥皂 凿蚤枣枣藻则藻灶贼 晕韵猿原 泽燥怎则糟藻泽 葬灶凿 藻增葬造怎葬贼藻凿 贼澡藻 责则燥早则藻泽泽 蚤灶 葬责责造蚤糟葬贼蚤燥灶 燥枣 凿怎葬造 泽贼葬遭造藻 蚤泽燥贼燥责藻 燥枣 啄员缘晕 葬灶凿 啄员愿韵 贼藻糟澡灶蚤择怎藻 贼燥 贼则葬糟藻 晕韵猿原 泽燥怎则糟藻泽 蚤灶 泽怎则枣葬糟藻鄄 葬灶凿 早则燥怎灶凿鄄憎葬贼藻则援 月燥贼澡 蚤燥灶 藻曾糟澡葬灶早藻鄄粤早晕韵猿 葬灶凿 遭葬糟贼藻则蚤葬 凿藻灶蚤贼则蚤枣赠蚤灶早 皂藻贼澡燥凿泽 澡葬增藻 遭藻藻灶 泽怎糟糟藻泽泽枣怎造造赠 怎泽藻凿 蚤灶 贼则葬糟蚤灶早 憎葬贼藻则 灶蚤贼则葬贼藻 泽燥怎则糟藻泽 灶葬贼蚤燥灶憎蚤凿藻援 栽澡藻 糟燥皂责则藻澡藻灶泽蚤增藻 皂藻贼葬凿葬贼葬 葬灶葬造赠泽蚤泽 燥枣 灶蚤贼则葬贼藻 泽燥怎则糟藻泽 泽澡燥憎藻凿 贼澡葬贼 贼澡藻 啄员缘晕 增葬造怎藻泽 燥枣 泽藻憎葬早藻 葬灶凿 皂葬灶怎则藻袁 泽燥蚤造袁 责则藻糟蚤责蚤贼葬贼蚤燥灶袁 枣藻则贼蚤造蚤扎藻则 则葬灶早藻凿 枣则燥皂 猿译 贼燥 员苑译袁 猿译 贼燥 愿译袁 原 怨译 贼燥 怨译袁 原 圆译 贼燥 源译袁 则藻泽责藻糟贼蚤增藻造赠援 粤灶凿 贼澡藻 啄员缘晕 增葬造怎藻泽 燥枣 葬皂皂燥灶蚤怎皂 枣藻则贼蚤造蚤扎藻则 则葬灶早藻凿 枣则燥皂 原 源译 贼燥 圆译援 粤糟糟燥则凿蚤灶早 贼燥 贼澡藻 泽贼葬遭造藻 蚤泽燥贼燥责藻 贼藻糟澡灶蚤择怎藻袁 泽藻憎葬早藻 葬灶凿 皂葬灶怎则藻 憎藻则藻 蚤凿藻灶贼蚤枣蚤藻凿 葬泽 贼澡藻 皂葬躁燥则 灶蚤贼则葬贼藻 泽燥怎则糟藻泽 燥枣 泽怎则枣葬糟藻鄄 葬灶凿 早则燥怎灶凿鄄憎葬贼藻则 蚤灶 悦澡蚤灶葬 栽澡蚤泽 蚤灶凿蚤糟葬贼藻凿 贼澡葬贼 皂怎灶蚤糟蚤责葬造 泽藻憎葬早藻 葬灶凿 葬择怎葬糟怎造贼怎则藻 藻曾藻则贼藻凿 泽藻则蚤燥怎泽 蚤灶枣造怎藻灶糟藻 燥灶 贼澡藻 灶蚤贼则葬贼藻 责燥造造怎贼蚤燥灶 燥枣 泽怎则枣葬糟藻 憎葬贼藻则援 陨灶 贼澡藻 枣怎贼怎则藻袁 造燥灶早鄄 贼藻则皂 皂燥灶蚤贼燥则蚤灶早袁 凿怎葬造 泽贼葬遭造藻 蚤泽燥贼燥责藻 枣蚤灶早藻则责则蚤灶贼蚤灶早 葬灶凿 澡赠凿则燥鄄糟澡藻皂蚤糟葬造 葬灶葬造赠泽蚤泽 泽澡燥怎造凿 遭藻 葬责责造蚤藻凿 贼燥早藻贼澡藻则 贼燥 择怎葬灶贼蚤贼葬贼蚤增藻造赠 凿蚤枣枣藻则藻灶贼蚤葬贼藻 糟燥灶贼则蚤遭怎贼蚤燥灶 燥枣 灶蚤贼则葬贼藻 泽燥怎则糟藻泽袁 葬灶凿 贼燥 葬泽泽藻泽泽 泽藻葬泽燥灶葬造 凿赠灶葬皂蚤糟 燥枣 灶蚤贼则葬贼藻 泽燥怎则糟藻泽援 陨贼 憎蚤造造 责则燥增蚤凿藻 怎泽藻枣怎造 泽糟蚤藻灶贼蚤枣蚤糟 遭葬泽蚤泽 枣燥则 憎葬贼藻则 藻灶增蚤则燥灶皂藻灶贼葬造 皂葬灶葬早藻皂藻灶贼 燥枣 悦澡蚤灶葬援 运藻赠 憎燥则凿泽院灶蚤贼则葬贼藻 灶蚤贼则燥早藻灶 蚤泽燥贼燥责藻 渊 啄员缘晕冤 曰 灶蚤贼则葬贼藻 燥曾赠早藻灶 蚤泽燥贼燥责藻 渊 啄员愿韵冤 曰 葬灶葬造赠贼蚤糟葬造 皂藻贼澡燥凿曰 泽燥怎则糟藻泽曰 糟燥灶贼则蚤遭怎贼蚤燥灶曰 凿藻灶蚤贼则蚤枣赠蚤灶早 责则燥糟藻泽泽
摇 摇 硝酸盐渊 晕韵猿原 冤 是地下水主要的污染物之一袁世 界卫生组织及欧盟规定地下水晕韵猿原 鄄晕质量浓度的饮 用标准分别为臆员园 皂早窑蕴 原 员 及 员员郾 猿 皂早窑蕴 原 员 援 地下水 晕韵猿原 鄄晕本身对人体无直接危害袁但被还原为亚硝态 氮后可能引 起 婴 儿 高 铁 血 红 蛋 白 病 例袁 引 发 肝 癌尧 胃癌及高血压等疾病咱员暂 援 农业耕作中使用晕韵猿原 鄄晕质
中图分类号院 载缘圆摇 文献标识码院 粤摇 文章编号院 园圆缘园鄄猿猿园员渊圆园员源冤园愿鄄猿圆猿园鄄园怨摇 阅韵陨院 员园援 员猿圆圆苑 辕 躁援 澡躁噪曾援 圆园员源援 园愿援 园缘远
砸藻增蚤藻憎 燥枣 阅怎葬造 杂贼葬遭造藻 陨泽燥贼燥责藻 栽藻糟澡灶蚤择怎藻 枣燥则 晕蚤贼则葬贼藻 杂燥怎则糟藻 陨凿藻灶贼蚤枣蚤糟葬贼稳定同位素溯源研究进展
猿圆猿员
营养价值咱圆暂 援 据调查我国 员猿员 个湖泊中有 远苑 个呈 富营养化咱猿暂 曰 在华北地区因污水灌溉及化肥使用的 影响袁地下水晕韵猿原 鄄晕污染严重咱源暂 援 总体上我国农田 及城市生态系统地下水晕韵猿原 鄄晕污染较为严重咱缘暂 援 因 此袁确定 晕韵猿原 的来源和转化过程为评价人类活动尧 氮沉降对水体酸化尧 晕韵猿原 鄄晕浓度增加尧 地表水和沿 海水体富营养化等问题研究具有重要理论意义袁同 时为保障人类用水安全尧 饮食安全和水环境的自身 良性演化具有现实意义援
员摇 应用啄员缘晕和啄员愿韵同位素溯源水体 晕韵猿原 污染原理
氮元素在自然界的物理尧 化学尧 生物等诸多过 程将导致其同位素发生分馏咱员园暂 援 造成氮同位素分 馏的主要过程有固氮尧 同化尧 矿化尧 硝化尧 反硝化 作用及氨的挥发过程援 其中袁硝化尧 反硝化作用和 同化作用分馏效应比较明显袁分馏系数分别在 原 员圆 耀 原 圆怨尧 原 源园 耀 原 缘尧 原 圆苑 耀 园 之间咱员员 援 耀 员猿暂 化石燃料 不完全燃烧尧 汽车尾气尧 雷电和光化学反应而引起 的 晕韵猿原 氧同位素分馏是造成大气源的啄员愿韵值差异 的主要因素援 但是不同条件下氮尧 氧的生物地球化 学过程导致的分馏效应也不同袁不同形态氮在同化 过程中的分馏效应也不同袁光照和溶解氧等条件也 能通过影响生物地球化学反应来影响同位素分馏效 应咱员猿袁员源暂 援 其 中袁 大 气 氮 沉 降 渊 啄员缘晕 值 在 原 员园译 耀 愿译冤 和化学氮肥渊 啄员缘晕 值在 园译 耀 猿译冤 中啄员缘晕 较轻袁 土壤 含 氮 有 机 物 经 过 微 生 物 硝 化 作 用 啄员缘晕 值 在 原 猿译 耀 缘译袁而有机肥尧 污水中啄员缘晕 较重渊 啄员缘晕 值在
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