讲座13海洋化学现场技术进展讲述.ppt

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讲座13海洋化学现场技术进展讲述

海洋化学现场技术进展 《海洋化学进展》讲座13 陈 敏 厦门大学海洋与环境学院 海洋学过程时空尺度的复杂性 海洋观测系统 水下机器人 水下遥控机器人 (ROV,Remote Operated Vehicle) 水下自主式机器人 (AUV,Autonomous Underwater Vehicle) 载人深潜器 (DSV,Deep-sea Submersible Vehicle) 载人深潜器—美国Alvin号 载人深潜器—美国Alvin号 潜深比较 潜水对象 最大深度记录(m) 带水下呼吸器的潜水者 76,最大313 核潜艇 242-300 穿铠装潜水服的潜水者 600 深海潜水球 923 Alvin深潜器 4500 载人潜艇 6526 深海潜水器 9848 载人深潜器Alvin 潜深曾达4800米 隶属美国Woods Hole海洋研究所 是世界上第一次发现海底火山的潜器(1977年) 载人球体直径2.0米 乘员三人,单驾驶员,两个科学家 电池费用消耗:$40/天 作业系统-机械手、各类作业工具 最大速度2.0节 水下工作时间8小时(4小时作业) 已下潜4000多次,每年200多天在海上,运送12000多人次 母船Atlantis,常与AUV-ABS、ROV-JASON 2配套使用 Alvin:飞越海洋 阿尔文号启航:1964年5月 搜寻核弹:1966年1月-4月 法美中大洋海底研究(FAMOUS)工程:1974年,为海底扩张理论提供了决定性的证据 RMS“泰坦尼克”号搜寻:1985-1986年 Alvin:深入海底热液 1977年,加拉帕加斯群岛附近大西洋发现热液孔。 此后在大西洋和太平洋发现24处热液涌出点。 Alvin:深入海底热液 发现并记录了约300种新型动物物种 Alvin:深入海底热液 Alvin:深入海底热液 Alvin:深入海底热液 世界上载人深潜器清单 美国6000米“Sea Cliff”(1968) 法国6000米“鹦鹉螺号”(1985) 俄罗斯6000米“和平一号”、“和平二号”(1987) 日本6500米“深海6500”(1989) 中国7000米“蛟龙号”(2010) 中国“蛟龙号” 7000米载人潜水器 现场化学测量技术:重要参数 化学传感器: 低检测限 高精度 良好的选择性 快的响应时间 宽的测试范围 低能耗 牢固 随温度、压力等变化小,稳定性好 避免生物附着 现场化学测量技术 电化学技术:使用最为广泛 电导率(盐度)、电位(pH)、 电流滴定(Clark O2电极)、极谱(金属) 光学方法: 紫外-可见光(营养盐/HS-/I-/Br-)、光极 (pH/O2)、红外(有机组分)、拉曼光谱 (CH4/CO2/SO42-) 化学探头的主要依托技术 基于电化学技术的单要素化学探头 对象 检测限 响应时间 适应环境 寿命 评论 pO2,Clark型 0.1 ?M 0.1 s 大洋表层、深层、沿岸 几个月-1 a 水扰动影响小; H2S干扰 N2O/O2 阴极型 0.1 ?M 1.5-12 s 大洋表层、 沿岸 1个星期 H2S干扰;不同探头、年龄、扰动等导致变化 NOx- 生物探头 1-5 ?M s-min 大洋表层、 沿岸 3个月 温度和反硝化菌影响线性;对NO2-、N2O响应 NO2-, ISE 10 ?M 10-15 s 大洋表层水、沿岸水 几天 Cl-、H2S干扰 H2S 1 ?M 100 ms 沿岸水 扰动干扰小; O2、SO2强光干扰 基于电化学技术的单要素化学探头 对象 检测限 响应时间 适应环境 寿命 评论 CO2 ISE 3 ?M 10 s 大洋表层水、沿岸水 几星期 酸性气体、H2S干扰; 10-50°C pH 玻璃ISE 1-14 15 s 大洋表层、 深层、沿岸、热液 几个月-年 3000m;0-120°C;±0.06 pH YSZ 陶瓷ISE 3-9 5 min 热液 几天 4000m;10-400°C;±0.03 基于电化学技术的多要素化学探头 对象 检测限 响应时间 适应环境 寿命 评论 O2,Stot,Fe2+,Mn2+,S2O32-,S4O62-,I-,FeS,溶解有机态Fe(III) ?M 1-10 s 大洋表层、 深层、沿岸、热液 几个月 3000m; 1.5-100°C; 现场自动归一化 Cu(II),Pb(II),Cd(II),Zn(II) nM s 沿岸水 几个月 样品介质不影响;未缓冲体系中O2有影响;100m 基于光极技术的化学探头 对象 检测限 响应时间 适应环境 寿命 评论 O2 7 ?M s-min 大洋表层、深层、沿

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