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1黄河口溶解无机碳时空分布特征及影响因素研究显示文摘河口是全球碳循环的重要区域.为了研究黄河口表层水中溶解无机碳(DIC)的时空分布特征,2013年春季、夏季、秋季、深秋分别对表层水进行采样分析,讨论了DIC含量与环境因子间的相关关系.结果表明,黄河口表层水体DIC浓度在26.34~39.43 mg·L-1,其分布趋势为淡水端高于海水端,在盐度小于15‰的区域发生明显亏损,最大亏损量为20.46%;季节分布规律表现为春季>秋季>深秋>夏季.通过主成分分析表明,水温、悬浮物、盐度、叶绿素a是影响黄河口表层水DIC浓度变化的主要因素,其解释效率达83%,而碱度、p H、溶解有机碳、溶解氧等因素对DIC分布特征的影响不容忽视.DIC在低盐区亏损的主要原因是碳酸钙沉降.黄河口DIC呈逐年增长趋势,主要受水体停留时间、温度、外源输入及环境条件等因素的影响.郭兴森 吕迎春 孙志高 王传远 赵全升 2015环境科学2015,36,2:12
2长江口盐度梯度下不同形态碳的分布、来源与混合行为显示文摘河口碳的生物地球化学过程是全球碳循环的重要组成。通过测定溶解无机碳(DIC)及其稳定同位素丰度(δ^(13)C_(DIC)),溶解有机碳(DOC),有色溶解有机物(CDOM),颗粒有机碳(POC)及其稳定同位素丰度(δ^(13)C_(POC))与元素比值(N/C)及相关指标,研究了2014年7月长江口盐度梯度下不同形态碳的分布、来源和混合行为。结果表明,DIC浓度、DOC浓度、POC含量分别为1 583.2~1 739.6μmol/L,128.4~369.4μmol/L和51.2~530.8μmol/L,这些不同形态碳及CDOM的荧光组分的分布模式相似,均是从口内到口外,整体呈现先增大后减小的趋势,并与盐度呈现非保守混合行为。添加作用主要发生在在口门处最大浑浊带附近。与含量相反,从口内到口外,δ^(13)C_(DIC)和δ^(13)C_(POC)均呈现逐渐减小再增大的趋势,在口门附近达到最低值,分别为-9.7‰和-26.7‰。在口门附近不同形态碳含量上升及δ^(13)C_(DIC)、δ^(13)C_(POC)的降低可能主要与沉积物再悬浮及微生物作用有关。基于蒙特卡洛模拟的三端元混合模型的结果显示,河口内外POC来源变化明显,口内POC以陆源有机碳贡献为主,平均为62.3%,口外海源贡献逐渐增加。CDOM相关参数结果表明长江口CDOM主要来自陆源输入,海源及人类活动等也对其产生影响。叶君 姚鹏 徐亚宏 王金鹏 赵彬 2019海洋学报2019,41,4:10
3Fate of river‐transported carbon in china:implications for carbon cycling in coastal ecosystems显示文摘Rivers play an important role in carbon(C)exchange between terrestrial and oceanic water bodies and the atmosphere.The aim of this study was to systematically quantify fluxes in riverine C export and C exchange in the air-sea interface of marine ecosystems in China.Results show that annual C transport from rivers to coastal ecosystems in China can reach up to 64.35 TgC,which accounts for approximately 4.8%-8.1%of global C transport from river systems.In the Bohai Sea,particulate inorganic carbon is the main form of C influx,and it can reach up to 20.79 TgC/yr.Conversely,dissolved inorganic carbon is the main form of C influx into the East China Sea,and it can reach up to 10.52 TgC/yr,which is 42.6%of the total annual C imported into the East China Sea.China’s marine ecosystems including the Yellow Sea,the Bohai Sea,the East China Sea,and the South China Sea can absorb 65.06 TgC/yr from the atmosphere.Yang Gao Tiantian Yang Yafeng Wang Guirui Yu 2017Ecosystem Health and Sustainability2017,3,3:2
4黄河口近岸海域有色溶解有机质的时空分布及光降解特性显示文摘根据2018年10月(秋季)、2019年5月(春季)、2019年8月(夏季)和2021年3月(冬季)在黄河口开展的溶解有机质(DOM)及其光学性质特征参数的陆海同步观测数据,结合同步开展的不同来源DOM的光降解船基现场培养试验,分析黄河口DOM及有色溶解有机质(CDOM)的时空分布特征,探讨该海域不同来源DOM光降解作用及控制机制.结果表明,黄河入海径流的溶解有机碳(DOC)和CDOM浓度呈现夏季高、冬季次之、春季和秋季低的变化特征;DOC和CDOM入海通量呈现夏季最高、秋季和春季次之、冬季最低的季节特征,主要受黄河流域汛期及调水调沙作用影响;黄河口DOC呈现不规则斑块状分布,CDOM呈现近岸高、离岸低的分布特征,为黄河输入、海源自生及光降解等多种因素影响所致.在黄河径流较大的夏季,DOC受陆源输入影响较其他季节更为明显,CDOM浓度明显高于其他季节;夏季DOC与CDOM之间的线性关系也显著高于其他季节.春季、夏季和秋季陆源DOM光化学降解速率均高于海源;受DOM来源组成和温度、光照等环境因子共同作用,研究海域夏季CDOM光降解率高于春、秋两季.薛飞扬 秦华伟 李凤超 王友华 张明政 王新科 马浩阳 马元庆 梁生康 2023环境化学2023,42,3:0
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