胶州湾表层沉积物

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胶州湾表层沉积物相关的耗材

  • HJ1315-2023土壤和沉积物19种金属元素总量的测定石墨消解仪
    《HJ1315-2023土壤和沉积物19种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法》将于2024年6月1日正式实施。新标准中,使用微波消解法或电热消解法对样品进行消解,然后使用ICP-MS一次完成19种金属元素的同时测定,解决了土壤和沉积物中元素分析标准多、前处理方法复杂等问题。微波消解法称取0.1±0.0001g土壤样品于微波消解管中,沿内壁滴加少量试验用水润湿样品,依次加入9mL硝酸和3mL盐酸,加盖拧紧,将消解管放入微波消解仪中。参照下表升温程序进行微波消解。消解结束后冷却至室温。从微波消解仪中取出消解管,打开消解管盖子,在消解管中加入2mL氢氟酸,将消解管置于专用赶酸器上,140℃加热至内容物呈不流动的粘稠状态。取下稍冷,加入1mL高氯酸,180℃继续加热至白烟几乎冒尽,内容物呈粘稠状态。取下消解管冷却至室温,用2%硝酸溶液反复多次洗涤管内壁,洗涤液一并转入容量瓶中,用2%硝酸溶液定容至标线,混匀,待测。电热消解前处理称取0.1±0.0001g土壤样品于消解管中,依次加入10mL硝酸,5mL氢氟酸,2mL盐酸,1mL高氯酸,在石墨消解仪上加内盖,150℃加热3小时(可根据实际消解情况加长时间),升温至180℃,打开内盖进行赶酸,如有明显黑色不溶物时,需补加硝酸,继续180℃消解赶酸,待消解液呈粘稠不流动状态时,取下消解管冷却至室温,用2%硝酸溶液洗涤管壁,洗涤液一并转入容量瓶中,用2%硝酸溶液定容至标线,混匀,待测。
  • QT-DN02沉积物采样套件(不锈钢)
    用途:用于对河底淤泥或者沉积物进行分层采样,标准采样深度为3米,最短采样长度约为30厘米,可以分3层,用户可以额外选配分层采样器附管,来增加采样长度。特点:采集淤泥样品,可连续采样连接杆标配三米,其他长度可订制。取样管标配0.9米,其他长度可订制。包含采集淤泥所需全套部件滑动锤取样时更轻松。含便携箱,携带方便。 技术规格:序号名称描述数量1取样管直径5.2CM、SUS304不锈钢材质、螺纹连接3件2滑动锤重量8 lb、优质碳素钢材质、螺纹连接1件3重型十字手柄优质碳素钢材质、配有橡塑手柄、十字头可拆卸(可连接滑动锤,也可直接用吸能锤敲击)1件4采样器头I带阀门,SUS304不锈钢材质、螺纹连接1件5采样器头IISUS304不锈钢材质、螺纹连接1件6连接杆长1米、每10CM处有刻度、SUS304不锈钢材质、螺纹连接3件7.取样衬筒直径4.4CM、PC透明管,长度:12”2支、24”1支、36”1支4件8衬筒管盖尼龙材质8件9手套防滑、防水、棉布内衬1副10活动扳手12英寸、带防滑手柄2件11清洁刷尼龙1件12卷尺5米1件13皮带扳手长22.5CM1件14豪华便携箱内带防震海绵、ABS材质1件产地:中国
  • 带盖四氟盒子GB 17378.5-2007 海洋监测规范第5部分沉积物分析
    满足GB 17378.5-2007 海洋监测规范第5部分沉积物分析

胶州湾表层沉积物相关的仪器

  • 沉积物采样器 Beeker 型简介:对于沉积物(底泥)的采集一向是个难题,一是从水面上很难接触到底泥,二是底泥本身松散的材质很难保持采样原状。目前对底泥的采集多数使用抓泥斗的方式,采集的也仅仅是表层破坏后的样品。 沉积物采样器 Beeker 型正是针对这一现状推出的新产品,简而言之,水面上方进行操作,人力即可。采集柱状、原状、57 mm直径,100 cm长度的底泥样品置于透明PVC管中,分层状况一目了然,密封性能良好,不会丢失样品。 在采样前,一个坚硬的切割头安装在采样管底部。一个垫圈安装在采样管顶部。切割头和垫圈用带子紧密连接,采样管被它们夹紧。这种构造可以用在不同长度的采样管上(最大1.5米)。 一个橡胶隔膜装在切割头里,可以在一定压力下膨胀并完全关闭切割头,可以保证采样器提起时,样品完好保存。 通过使用扩展连接杆和顶部的锤击头,可以将采样器插入到底泥中。 通过使用活塞,Beeker沉积物采样器可以避免对样品产生压缩的问题。 采样前,将活塞装在切割头里。当切割头位于沉积物上时,活塞通过绳子保持在一个固定高度(例如将绳子固定在船的栏杆上)。当采样管下降时,活塞保持静止状态。采样管被推入沉积物中,环绕着活塞。 由于摩擦的作用而产生的压缩被部分真空产生反作用抵消。通过Beeker沉积物采样器采集的样品压缩率最大只有4-5%,其它的采样系统通常会压缩30%以上。 采样管被密封以后,通过使用额外的水-气动排放和分离系统,样品可以再细分成10 cm长度的小段样品,并用于化学分析等领域。技术参数:适用水深:5米以内采样规格:所采集样品为河流、湖泊、浅海柱状沉积物(底泥),采样深度为1米(少许增加附件可以达到1.5米),样品直径57 mm。 采样管尺寸:直径 63x57 mm,长度100 cm,透明PVC材质,可观察沉积物分层状况。标准配置:带橡胶阀切割头一个,采样管固定器一个,活塞一个,活塞连接把手一个,采样管一根,1米长扩展杆四根,T型手柄一个,锤击手柄、推拉手柄各一个,吸能设计尼龙锤一个,软管卷轴一个,小型真空泵和压力泵个一个(自带充电器和电池)以及相关附件。主要特点:  ■ 非常完整的配套,包括详细的说明书。   ■ 保持样品原始的剖面结构和密度。   ■ 充分的直径空间,减少样品的交叉分散。   ■ 采样器轻便,简单易用,可在一天内采集很多样品。   ■ 小型压力泵和大型的软管连接器的使用,使系统具有最大的灵活性和广泛应用。   ■ 可以用于各种不同类型的沉积物,从非常松软无粘性的,到非固化的沙地,也与土壤的层次无关。   ■ 一个简单的、可控制的样品排放和/或分离系统。   ■ 标准系统适用于最大5米的水深。使用额外的扩展连接杆,可在某些项目上达到更大深度。 针对更深的采样要求,我们还提供定制的深水型采样器04.21 Beeker型沉积物采样器,带支架和控制单元的深水采样系统对于更深层的采样,采样器需要和一个水下支架共同使用。将采样器放入支架内,然后用绳索固定沉入水底,并配合气动控制作用。启动气动锤将采样器振入沉积物中。 配合支架和控制单元,Beeker型沉积物采样器在缓慢的水流中可采集水深超过35米以下的沉积物。支架和控制单元可以用于河湖、水库和海洋的采样。如果水流很急,可以增加额外的负重。 通过控制面板来操作气动锤,倾斜传感器的角度可显示支架的倾斜角度和密封的切割头。系统的组成:一套Beeker型采样器(04.20.SA),一个支架和电控气动单元。
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  • 深层沉积物采样系统 400-860-5168转1218
    UWITEC Piston Corer深层沉积物采集系统 活塞取样器适用深水,可达140m使用绞车滑轮拉动,安全且省力钻孔机直径36/60/86 mm连续钻探可达20m沉积物深度钳杆捕芯器用于硬质沉积物液压捕芯器用于软质沉积物2-3人可完成操控 所有组件由精炼钢制成 技术参数加长杆m2-5PVC内衬直径mm36/60/86钢管长度m1.2-5适用水深m0-140承重kg40  1通用型采样平台 重量轻,便于运输方便安装(1小时即可)可使用不同的漂浮装置 每侧两个聚酯纤维漂浮筒,筒体外有Hypalon橡胶涂层 浮筒使用带扣固定 &bull 预留有马达安装架 采样平台技术参数尺寸长× 宽× 高(m)4.2× 2.8× 0.76包括漂浮装置总重kg270包括三脚架有效荷载kg26002/3没入水中漂浮装置4个聚酯纤维浮筒金属浮筒直径58cm长400cm直径58cm长90cm4× 13kg每个20kg 活塞取样器三角架用于: 螺丝固定在取样平台上 陆地或冰上支架可伸缩,便于运输可以使用每条支架腿上的手摇绞车来拉动各种设备的绳索传动缆绳在滑轮(在活塞取样器的橇杆的尾部)上运行时有双倍的拉力且更安全三个滑轮中的一个可以装上电子计数装置 三角架技术参数尺寸底部边长× 高(m)2.7× 4 总重kg60 有效荷载kg1000 运输长度m2.7伸缩杆 手摇绞车 特点:3种模型,可达300m绳长有无带闸都可装有手柄使回卷更安全提供各种长度的曲柄线轴容易更换也可提供电动曲柄技术参数:尺寸L× B× H cm50× 40× 30不含曲柄总重 kg17不含绳重牵引力kg120 组装完成的平台和采样器平台可以配备马达在水面移动
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  • ETS分层淤泥和沉积物采样套件 用途:用于对河底淤泥或者沉积物进行分层采样,标准采样深度为3.6米,采样长度约为20厘米,可以分4层,用户可以额外选配分层采样器附管,来增加采样长度。 基本配置:分层采样器头,5.080× 30.48厘米分层采样器主管,3个5.080× 30.48厘米分层采样器附管,3个1.2米延长杆,塑料衬管,塑料盖,5.08厘米直径防漏器,通用滑动扳手,2个月牙扳手,不锈钢十字手臂,滑动锤和ETS豪华便携箱。
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胶州湾表层沉积物相关的试剂

胶州湾表层沉积物相关的方案

  • 应用IC-ICP-MS测定胶州湾表层沉积物中溴酸盐
    本文采用离子色谱-电感耦合等离子体质谱联用技术(IC-ICP-MS)分析测定了胶州湾表层沉积物中溴酸盐、碘酸盐以及亚硒酸盐含量。方法对三种离子的检出限(S/N=3)分别为0.05、0.08和8.15 μg/kg;加标回收率为77.52%~104.56%;对某样品连续测试7次,BrO3-、IO3-以及SeO32-相对标准偏差(RSD)分别为2.50%、1.80%、2.30%。结果显示,胶州湾所选8个站位中均检测出3种离子,BrO3-含量最高,高达2755.58 μg/kg,SeO32-次之,、IO3-含量最少;BrO3-和SeO32-呈现出由西南向东北递增的趋势,离岸低,近岸高,IO3-则是显示出由中心向南北两侧递减的迹象。
  • 应用IC-ICP-MS测定胶州湾表层沉积物中溴酸盐、碘酸盐以及亚硒酸盐
    本文采用离子色谱-电感耦合等离子体质谱联用技术(IC-ICP-MS)分析测定了胶州湾表层沉积物中溴酸盐、碘酸盐以及亚硒酸盐含量。方法对三种离子的检出限(S/N=3)分别为0.05、0.08和8.15 μg/kg;加标回收率为77.52%~104.56%;对某样品连续测试7次,BrO3-、IO3-以及SeO32-相对标准偏差(RSD)分别为2.50%、1.80%、2.30%。结果显示,胶州湾所选8个站位中均检测出3种离子,BrO3-含量最高,高达2755.58 μg/kg,SeO32-次之,、IO3-含量最少;BrO3-和SeO32-呈现出由西南向东北递增的趋势,离岸低,近岸高,IO3-则是显示出由中心向南北两侧递减的迹象。
  • 应用IC-ICP-MS测定胶州湾表层沉积物中碘酸盐
    溴、碘和硒在海洋沉积物中主要以酸根离子形式存在,Br-、I-和单质硒较少,而它们常用的检测手段通常为离子色谱(IC)法,一般有电导检测法[5]、离子色谱柱后衍生紫外检测法[6]和安培检测法,这些检测方法仅能满足一般测定的要求,且定性、定量手段单一,检测灵敏度较低,容易受其他离子干扰[7,8]。电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)法灵敏度高、抗干扰能力强,已在环境分析中得到了广泛的应用,同时ICP-MS与其他分离分析技术联用用于元素形态分析是目前分析化学的热点[9~11],离

胶州湾表层沉积物相关的论坛

胶州湾表层沉积物相关的资料

胶州湾表层沉积物相关的资讯

  • 青岛划定胶州湾保护红线
    中国环境报讯 山东省青岛市第十五届人大常委会第六次会议日前通过决议,批准了市政府提请审议的《青岛市胶州湾保护控制线》,为加强胶州湾保护,划定了一条203.8公里长、围合面积370.6平方公里的环胶州湾严禁填海控制&ldquo 红线&rdquo 。  因填海和自然淤积,胶州湾水域面积不断减少,特别是近几十年来,由于沿岸的围海造地和海洋工程建设,胶州湾面积快速萎缩,近20年间,胶州湾生态湿地面积减少了160多平方公里,湿地生态系统遭到严重破坏,排海水质不断恶化。  青岛市委、市政府提出了切实加强和实施胶州湾岸线终极性、永久性保护和建设的要求。为确保胶州湾生态安全,构建生态湾区,建设胶州湾优质生活圈,保持胶州湾生态平衡和可持续利用,实现胶州湾永久性保护。  决议要求,胶州湾保护控制线范围内,严禁任何围填海行为,不得进行与生态资源环境保护无关的各类建设,已有的虾池、鱼塘、堤岸等要逐步拆除,恢复滩涂和水域,保护控制线不得随意调整,确需调整的应当经市人民政府常务会议研究后报市人大常委会会议审议。并要求市政府加强控制线的管理,年底前完成保护控制线确界,设置保护控制线标志。这条严禁填海的胶州湾保护控制&ldquo 红线&rdquo 的划定,迈出了保护胶州湾的关键一步。  据悉,更加系统全面的胶州湾保护综合性规划的编制工作,正在紧锣密鼓地进行中。相关部门也已着手制定胶州湾保护的地方性法规。一条&ldquo 红线&rdquo 成为胶州湾保护行动的起跑线,生态化胶州湾的美丽画卷即将呈现在世人面前。 崂应官网: www.hbyq.netPM2.5采样,烟尘采样,烟气分析,大气采样,粉尘采样,紫外烟气分析,二恶英采样,油气回收检测,烟尘测试仪、真空箱采样、酸尘降采样、24小时恒温气体采样
  • Resonon | 利用Resonon Pika L估算胶州湾富营养化
    海水富营养化是海洋水体中N、P等营养盐含量过多,导致水体中藻类等生物过度繁殖,从而引发水体生态系统的失衡现象。环境变化和水体富营养化是当前许多湖泊及水域面临的严峻挑战。为了及时发现湖泊水质变化,水体监测是关键所在。遥感监测技术的发展为水体监测带来了新机遇。遥感技术可以通过机载高光谱获取大范围的水体光谱信息,从而快速、准确了解水体的变化情况。遥感监测可以提高监测效率,减少人力和物力的投入,降低监测成本。在山东半岛南部胶州湾典型海水养殖区,学者们就利用高光谱遥感开展了海水富营养化的监测。利用Resonon Pika L估算胶州湾富营养化由于土地利用的不断变化、森林砍伐和化石燃料的燃烧,温室气体排放急剧增加,从而导致海洋富营养化、洪水泛滥等严重的全球性挑战。近年来,由于海产品消费的增加,海水养殖成为一个迅速扩大的全球市场。而不合理的养殖方式、过度的养殖生产,以及大量污染物直接排放到海洋养殖区中,会造成赤潮等其他灾害。这些问题会导致严重的环境污染、生态失衡和沿海水域富营养化。为了从源头上减少污染排放,阻止海水养殖水质恶化,需要快速准确地了解海水养殖水质参数浓度的时空特征、演变过程、影响因素等信息。随着遥感技术的不断进步,高光谱遥感技术因其精度高、波段多、信息量大等优点在遥感水质监测中得到了广泛的应用。而机载高光谱遥感具有空间分辨率高、时间分辨率高、图像采集灵活等优点,为区域水质监测的应用提供了新的途径。胶州湾 - 机载高光谱遥感基于此,在所附的文章中, 研究者们在山东半岛南部胶州湾典型海水养殖区基于DJI M600Pro UAV+Resonon Pika L高光谱成像收集了高光谱图像,选取海水水质、叶绿素a浓度和总悬浮物(TSM)浓度等关键参数作为海水富营养化指标。分析了各参数浓度与光谱反射率的相关性。并利用参数的最佳敏感波段建立了胶州湾海水高光谱反演模型(JZBZ)。机载高光谱路线规划和水样采集【结果】海水采样点的水光谱曲线JZBN模型(a)和NSOAS模型(b)估计的TSM浓度值和实测值的比较,JZBN模型(c)和NSOAS模型(d)估计的叶绿素a浓度值和实测值的比较研究区(a)TSM(b)和叶绿素a(c)浓度的空间分布【结论】本研究表明了机载高光谱遥感技术确定胶州湾海域水质参数浓度和空间分布的可行性。根据水体高光谱图像的光谱特征和特征波段敏感性之间的关系,建立了胶州湾JZBM水质反演模型。该模型对叶绿素a和TSM这两种水质参数的预测精度较高,Rp2值均大于0.7。通过室内试验数据和研究区域野外调查,获取了胶州湾叶绿素a浓度和TSM浓度的空间分布图,可准确反映现状,具有较高区域价值。总之,该研究提供了快速评估胶州湾富营养化程度的有力工具。
  • 微塑料对红树林沉积物硫循环的影响研究取得进展
    微塑料(粒径小于 5 mm的塑料)是一类在海岸带环境中广泛分布的新污染物,对海岸带生态系统的健康构成严重威胁。红树林湿地是海岸带最重要的生态系统之一,约占全球海岸线的60-75%。受陆地和海洋活动的影响,红树林湿地已成为微塑料重要的汇。红树林湿地微生物丰富多样,驱动着湿地生态系统的营养物质循环和能量流动,在提高湿地固碳储碳、净化环境污染和维护生物多样性等方面发挥重要作用。湿地沉积物环境富含有机质、硫酸盐和硫化物,硫循环微生物十分活跃,是湿地生物地球化学过程的主要驱动者。然而,微塑料污染对红树林湿地微生物驱动的硫元素迁移和转化、硫循环微生物群落结构和功能的影响却并不清楚。此外,在氧化-还原条件快速波动的红树林湿地环境中,硫还原和氧化过程同时发生,给硫循环过程和机制研究带来了巨大的困难和挑战。针对上述问题,中国科学院广州地球化学研究所博士研究生王贺丽在导师钟音副研究员和彭平安研究员的指导下,开展了微宇宙实验,利用硫稳定同位素分析和宏基因组测序技术,研究了传统石油基微塑料和生物可降解微塑料对红树林湿地沉积物硫循环的影响。研究结果表明,经过20天培养,与不添加微塑料的空白组对比,石油基微塑料聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)和聚氯乙烯(PVC)处理没有显著影响硫酸盐的还原和硫酸根硫同位素组成(δ34SSO42-),而可生物降解微塑料聚乳酸(PLA)处理虽然没有显著降低硫酸盐的浓度,但是显著增加了硫酸根硫同位素分馏,表明PLA微塑料处理加速了硫酸盐还原过程(图1)。而硫酸盐的浓度变化较小可能与硫氧化进一步生成硫酸盐相关。图1 不同微塑料对上覆水硫酸盐浓度(A)和硫同位素组成(B)的影响此外,研究发现PLA微塑料不仅促进了硫酸盐的还原,还促进了酸可挥发性硫(AVS)的生成,AVS会进一步快速转化为单质硫(S0)和铬还原态硫(CRS)(图2)。S0的浓度在第10天后开始降低,这可能与S0进一步发生歧化反应有关。硫元素质量平衡分析显示CRS是主要的硫化物,CRS的浓度随反应时间的增加而增加。PLA微塑料处理导致硫酸盐-CRS之间硫同位素组成差异最大,表明PLA微塑料促进了硫酸盐还原生成CRS。图2 微塑料对沉积物硫物种和硫酸盐-CRS之间硫同位素组成差异影响研究团队通过宏基因测序分析发现PLA微塑料处理导致硫酸盐还原菌Desulfovibrio的丰度增加,而且Desulfovibrio的硫酸盐还原基因(dsrAB、aprAB和sat)丰度比其它参与硫酸盐还原微生物的要高,表明PLA微塑料处理促进硫酸盐还原和硫同位素分馏过程中Desulfovibrio可能发挥了重要作用(图3), 这可能与PLA微塑料能被降解为可利用碳源,从而促进了Desulfovibrio的生长有关。该研究揭示了在较短的反应时间(20天)里,可降解微塑料PLA会显著促进硫酸盐还原生成AVS、S0和CRS,影响红树林表层沉积物中硫循环的过程以及红树林沉积物中有机质的分解和碳储存。该研究成果为微塑料污染影响红树林湿地生物地球化学过程研究提供了启示,也为微塑料污染海岸带环境的生态风险评估提供了重要的信息。图3 不同微塑料处理对参与异化硫酸盐还原过程的功能基因和微生物的影响该研究获得了国家自然科学基金(42077285)、广东省科学基金 (2020B1212060053654、2022A1515011923)、广州市科技计划项目(202102080343)等的资助。研究成果于1月5日在线发表于国际期刊《环境科学与技术》(Environmental Science & Technology)。论文信息:Heli Wang (王贺丽), Qian Yang (杨倩), Dan Li (李丹), Junhong Wu (吴骏宏), Sen Yang (杨森), Yirong Deng (邓一荣), Chunling Luo (罗春玲), Wanglu Jia (贾望鲁), Yin Zhong (钟音)* and Ping’an Peng (彭平安). Stable Isotopic and Metagenomic Analyses Reveal Microbial-Mediated Effects of Microplastics on Sulfur Cycling in Coastal Sediments. Environ. Sci. & Technol., in press, DOI: 10.1021/acs.est.2c06546.
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