土壤、沉積物、水體和生物體之間的接觸和作用形成了多種環境微界面。這些環境微界面是物質遷移轉化的重要場所,而高度時空異質性的界面特征使得對其中化學反應信息的捕捉變得***復雜且困難。薄膜梯度擴散(DGT)技術以其原位測量元素生物有效態和高空間分辨率等***,適用于研究化學異質性的界面過程。
本文系統總結了DGT技術在環境微界面的物質運移 過程研究中的應用現狀,包括以下 3 方面內容:
一是一維物質濃度測定;二是二維化學分布成像;三是與薄膜擴散平衡技術(DET)、平衡式孔隙水采樣器(Peeper)和平面光極(PO)等技術聯用同步獲取多種溶質分布信息。
平板式DGT分析環境微界面營養鹽和污染物一維剖面信息的步驟
現有研究證據表明,DGT適合在亞毫米(幾十至幾百微米)至毫米尺度研究環境微界面營養鹽和污染物運移的生物地球化學過程,并可與其他化學成像技術結合研究物質跨界面運移的驅動因子和動力學特征。
DGT分析環境微界面營養鹽和污染物二維剖面信息的步驟
PO傳感膜 DGT吸附膜
DGT與PO技術聯用研究植物根際過程示意圖
***,在DGT技術發展與應用場景擴展等方面提出了幾點展望。
(1)DGT多用于土壤和淡水系統微界面過程研究,對海洋和濱海系統微界面過程研究仍有待***,仍有必要進一步發展耐高鹽度的高分辨吸附膜和DGT原位應用輔助設施。
(2)DGT主要針對P、重金屬、類金屬和S2-等開展微界面過程研究,對于有機類污染物和氮素(如NO-3、NH+4)等的微界面過程研究仍然較少,需要進一步開發高選擇性的吸附膜以及優化后續化學分析方法。
(3)吸附膜的均勻性是決定測量結果的準確性和分辨率的重要因素。隨著DGT技術的發展,各種不同材料的特異性吸附膜應運而生。后續要如何***兩種/多種吸附材料均在吸附膜中均勻分布是未來研究中需要關注的***之一。
(4)未來,DGT技術還可以與測定CO2、NH+4和H2S等的PO技術聯用,多方位研究元素與環境因子的同步變化,進而推導微區或跨界面元素運移的驅動因子。
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