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1三价钛还原法分析硝酸根氮氧同位素的方法研究显示文摘本研究利用三价钛还原法将标准样品、海水、湖水和雨水中硝酸根转化为N_(2)O测试其氮氧同位素值,并优化实验条件(NO^(-)_(3)浓度、试剂量、反应时间和温度等)。结果表明:4 cm^(3)硝酸根水样(浓度约为20μmol/dm^(3)),加入100 mm^(3)TiCl_(3)溶液(浓度为150 g/dm^(3)),25℃反应24 h,NO_(3)^(-)还原为N_(2)O的平均转化率为86.3%(n=5)。5种丰度硝酸根氮氧同位素标样校准曲线斜率分别为0.947和0.617,相关系数R 2分别为0.999和0.994;方法检出限的NO_(3)^(-)浓度为2.5μmol/dm^(3),其δ^(15)N的标准偏差小于0.7‰(n=5),δ^(18)O_(VSMOW)值的标准偏差小于2.5‰(n=5);20μmol/dm^(3)硝酸根样品δ^(15)N的标准偏差小于0.5‰(n=5),δ^(18)O_(VSMOW)值的标准偏差小于1.0‰(n=5)。该方法测定3种不同类型水样δ^(15)N的标准偏差分别为0.3‰、0.6‰和0.5‰;δ^(18)O_(VSMOW)的标准偏差分别为2.1‰、2.0‰和1.6‰。三价钛还原法分析水体中硝酸根氮氧同位素操作步骤简单,测试效率高,但氧同位素结果需要系统校正。杨海丽 2023应用海洋学学报2023,42,4:0
2氮氧同位素示踪湿沉降NO_(3)^(-)来源及氧化途径显示文摘为探明焦作市大气湿沉降中硝态氮的污染水平,识别其来源及其形成过程,于2020年1月-2021年12月采集了焦作市大气湿沉降样品41个,测定并分析了TN、NH_(4)^(+)-N、NO_(3)^(-)-N浓度以及δ^(15)N-NO_(3)^(-)、δ^(18)O-NO_(3)^(-)值.结果表明:①TN、NH_(4)^(+)-N、NO_(3)^(-)-N浓度范围分别为2.52~13.27、0.11~1.70、1.64~8.31 mg/L,焦作市湿沉降中氮的主要存在形态为NO_(3)^(-)-N,占比为52.11%~83.92%.②δ^(18)O-NO_(3)^(-)、δ^(15)N-NO_(3)^(-)值的范围分别为54.9‰~93.9‰、-9.8‰~3.0‰,非雨季δ^(18)O-NO_(3)^(-)值(62.5‰~93.3‰)更接近于N2O5氧化途径生成的δ^(18)O-HNO_(3)值(100.9‰~103.1‰),雨季δ^(18)O-NO_(3)^(-)值(53.2‰~73.0‰)更接近于OH氧化途径生成的δ^(18)O-HNO_(3)值(50.9‰~60.9‰),说明非雨季大气湿沉降NO_(3)^(-)主要来自N2O5的氧化,而雨季主要来自OH的氧化.③雨季,OH和N2O5氧化途径对湿沉降NO_(3)^(-)的贡献率分别为80.32%和19.67%,非雨季,两种氧化途径的贡献率分别为65.37%和34.62%;在考虑了同位素分馏情况下,基于贝叶斯模型识别了湿沉降NO_(3)^(-)的主要来源,即土壤排放、生物质燃烧、机动车尾气排放和煤炭燃烧,其贡献率平均值分别为31.70%±4.90%、28.30%±14.00%、22.80%±12.10%、17.20%±0.08%.该研究结果将为降雨中硝酸盐的来源及形成途径提供证据.李艳利 李雪 陶路 张新刚 王明仕 2024环境科学研究2024,37,2:0
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