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第四章海水中溶解氧的测定
§4-1.海水中溶解氧简介
一.概述海水中的溶解氧和海中动植物生长有密切关系,它的分布特征又是海水运动的
一个重要的间接标志。因此,溶解氧的含量及其分布变化与温度、盐度和密度一样,是海
洋水文特征之一。
海水中溶解氧的一个主要来源是当海水中氧未达到饱和时,通过大气从大气溶入的氧;
另一来源是海水中植物通过光合作用所放出的氧。这两种来源仅限于在距海面100-200米
厚的真光层中进行。在一般情况下,表层海水中的含氧量趋向于与大气中的氧达到平衡,
而氧在海水中的溶解度又取决于温度、盐度和压力。当海水的温度升高,盐度增加和压力
减小时,溶解度减小,含氧量也就减小。
海水中溶解氧的含量变动较大,一般约在0-10ml/dm3范围内。其垂直分布并不均匀,
在海洋的表层和近表层含氧量最丰富,通常接近或达到饱和;在光合作用强烈的海区,近
表层会出现高达125%的过饱和状态。但在一般外海中,最小含氧量一般出现在海洋的中层,
这是因为:一方面,生物的呼吸及海水中无机和有机物的分解氧化而消耗了部分氧,另一
方面海流补充的氧也不多,从而导致中层含氧量最小。深层温度低,氧化强度减弱以及海
水的补充,含氧量有所增加。
除了在波浪能将气泡带入海洋表层和近表层,并进行气体直接交换,海水中溶解氧还会
参与生物过程,例如生物的呼吸作用、微生物氧化要消耗氧,而生物同化作用又释放氧,
因此,溶解氧被认为是水体的非保守组分,并且成为迄今最常测定的组分(除温度和盐度
外)。
研究海洋中含氧量在时间和空间上的分布,不仅可以用来研究大洋各个深度上生物生存
的条件,而且还可以用来了解海洋环流情况。在许多情况下,含氧量的特征是从表面下沉
的海水的“年龄”的鲜明标志,由此还可能确定出各个深度上的海水与表层水之间的关系。
二.测定方法简介海水中溶解氧的测定方法主要分为容量法,电化学分析法及光度法、
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色谱法等。自从温克勒法(Winkier)用于海水分析,大大简化了测定溶解氧的方法,促进了
海水中氧的研究,开展了大量的调查工作。由于此法简便、易于掌握,不需要复杂的仪器
设备,一直被认为是测定海水中溶解氧最准确的方法。所以至今仍为海洋调查的标准方法
而被广泛使用。
此外,还有电化学分析方法中的电流滴定,极谱法等。在此方法基础上,产生了现场溶
解氧探测仪,可以直接进行自动连续测定,不需要采样和固定水样。分光光度法测定氧,
也是在温克勒法(Winkier)的基础上,用光度法测定淀粉一碘的蓝色络和物,或不加淀粉,
仅测定游离J,这些方法仅适用于溶解氧含量范围为0.1-0.001mi/i的水样。
4-2.Winkier测定法
一.方法原理
温克勒法是1988年提出的。方法具体操作如下:
MnSO(KI+NaOH)Mn(OH)
向一定水样中加入固定剂,和碱性碘化钾,则形成沉淀,
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Mn(OH%Mn(OH)
水样中的氧继续将氧化为。然后加入酸,则氧化碘化钾,生成游
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离碘,再用NaSO标准溶液滴定游离碘。根据NaSO的用量计算水样中氧的含量。
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由此,溶解氧的分析大体可
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