环境地化第4讲课件.ppt
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1、第五章:过去全球变化信息提取第五章:过去全球变化信息提取 本章主要内容:本章主要内容:第一节第一节:树轮研究与气候变化树轮研究与气候变化一、树木年轮稳定同位素研究一、树木年轮稳定同位素研究1.概况概况树木中保存着自然环境变化的大量信息,随着近年来开展的全球变化研究的兴起,开始了对树木年轮同位素丰度的研究,它必将成为全球变化研究中的一个重要内容。开展树轮稳定同位素季节性变化的研究,不仅可以获取树轮稳定同位素年际变化的信息和树木生长季内的气候状况,而且,还可以获取大气二氧化碳浓度及环境变化的极有价值的信息资料。它们对于未来的气候变化、生态变化、水圈变化及某些灾害性变化研究都具有重要的理论和实用价值
2、。第一节第一节:树轮研究与气候变化树轮研究与气候变化2实验技术实验技术树木年轮同位素分析的关键是如何可靠地从树木中分离出适合质谱分析的样品,同时又不破坏其原始同位素成分。v碳同位素分析碳同位素分析使用全纤维素或纤维素通过充分燃烧提取C02供质谱分析。v氧同位素分析氧同位素分析常用的方法是高温真空热解,或在加热条件下与HgCl2反应,生成CO2和CO及其它成分。然后,将CO在真空放电器中转化为C02。v氢同位素分析氢同位素分析 首先对进行提取好的纤维素硝化,然后将硝化纤维(硝酸纤维素)与氧化铜混合,在真空条件下800燃烧,产生的C02收集后送质谱分析13C;H20用铀法处理提取H2,供质谱分析D
3、。第一节第一节:树轮研究与气候变化树轮研究与气候变化3树木年轮同位素理论研究树木年轮同位素理论研究式中,DCN为植物硝化纤维中的D;Dsw是植物在合成纤维素时所摄取的水的D值。第一节第一节:树轮研究与气候变化树轮研究与气候变化海藻的EB+50-70;水囊EB0-100;管状植物EB0-20。根据植物生理学研究,管状植物与树木十分相似,所以这一结果也适用于树轮中。CJYapp和SEpstein报道了水生植物EB值在-12-39,White报道美国东部白杉的EB值在-75-53之间,计算出相应的温度系数为+1.6-1。VMCStratten报道的小麦和玉米的温度系数分别为-1.390.35-1和-
4、1.450.72-1。上述研究成果表明:EB值随植物种类的不同而有很大的差别。因此在采集样本时,除了对采样点进行选择外,对树种也要做相当严格的选择。第一节第一节:树轮研究与气候变化树轮研究与气候变化n 植物内部氢同位素成分与周围环境水中的氢同位素植物内部氢同位素成分与周围环境水中的氢同位素之间的关系之间的关系第一节第一节:树轮研究与气候变化树轮研究与气候变化nD和环境温度的关系和环境温度的关系从树轮中提取的硝化纤维的DCN可计算出大气降水中的D,进而还可以算出决定降水中D的变化因素大气温度。但必须指出的是,并没有一个统一的温度系数可供所有的地区及所有的树种使用。第一节第一节:树轮研究与气候变化
5、树轮研究与气候变化(2)氧同位素研究氧同位素研究180主要是受树木生长环境中湿度的影响。氧同位素研究中,首先需要解决的问题是生物化学分馏问题。定义生物化学分馏系数B为:B(1十10-318OCN)(1十10-318Ow)其中,18OCN代表植物硝化纤维中的18O值,18Ow值是指植物所吸取的水源中的18O值。水源,对陆生生物而言是指叶片水,水生植物则是指其生长周围的环境水。SEpstein报道的二个不同水生植物的B值分别是1.027和1.028。MJDeNiro和SEpstein在控制生长源的条件下,测出小麦的B值为1.028。他俩后来又报道了海生植物的B为1.0270.003,淡水植物的B为
6、1.0270.002。RL.Burk和MStuiver报道的B值为1.0261.027。上述结果说明各种植物的B值是相当恒定的。植物纤维系中的18O值与植物生长过程中所摄取的水中的18O之间有一适用于各种植物的关系式。第一节第一节:树轮研究与气候变化树轮研究与气候变化植物中的氧有两个可能的来源。一是摄取水中的氧,另一个途径是植物呼吸大气C02中的氧。MJDeNiro和SEpstein 与AFerhi 得出了似乎相矛盾的结果。MJDeNiro et al.,用控制生长环境的实验来检查到底是哪种氧进入了纤维素。结果表明,植物在生长时吸取的氧来自水中,而不是来自大气C02中,因为在纤维素合成之前,C
7、02已与叶片水取得了平衡,这个过程的化学反应式为:6C02十6H2O*C6H1206*十602式中,O*表示区别于大气C02中的氧。AFerhi也用控制生长条件的方法对豆类进行了研究,得到了纤维素中18Oc分别与水中18Ow及湿度(h)之间的两个关系式:18Oc0.1518Ow十26.68 18Oc10.92h十32.12 他得到的结论指出C02并未完全与叶片水取得平衡。第一节第一节:树轮研究与气候变化树轮研究与气候变化植物纤维素的18O与植物生长水源之间存在某种函数关系。RRamesh认为18O与湿度之间的关系极为密切。对印度银杉研究后,得到了如下关系式:18O-(1.30.4)h 他认为空
8、气中CO2中的氧同位素与叶片水达到平衡的状态早于纤维素细胞的合成。JGray和PThompson推导出了18O与年平均温度t之间的关系式:18O(1.30.1)t十(24.52)在分析了更多的树轮后,他们发现这个关系式在每年89月符合得最好,与其他月份的温度关系却很小。对此,只能说明温度对分馏系数有明显的影响,树木用以合成纤维素的水的同位素成分也是随着气温的变化而变化的。在上述树轮的采集地区,89月的气温最适合纤维素的合成。第一节第一节:树轮研究与气候变化树轮研究与气候变化(3)碳同位素研究碳同位素研究目前的研究表明:树轮中13C值的变化主要受温度、湿度及云量多少的影响。对于解释长期的大气13
9、C值记录问题时,应基于全球大气状况,在分馏机制中找答案。为此,必须考虑以下两个问题:植物生长时,开放的大气环境中局部CO2压力对植物本身的影响。大气中的13C值变化。第一节第一节:树轮研究与气候变化树轮研究与气候变化RJ.Francey和和GDFarquhar考虑了前述两个问考虑了前述两个问题,提出植物中碳同位素的分馏模式为:题,提出植物中碳同位素的分馏模式为:13Cp13Caa(ba)pipa式中,式中,13Cp、13Ca分别指植物纤维素和大气分别指植物纤维素和大气C02中的中的13C值,值,pi、pa分别指植物在生长时纤维素细胞内外所受的分别指植物在生长时纤维素细胞内外所受的CO2局部压力
10、;局部压力;a指指13CO2和和12CO2不同的扩散系数不同的扩散系数(其值约为其值约为4.4);b指碳的生物化学分馏系数指碳的生物化学分馏系数(约为约为27)。所以上式可改写为:所以上式可改写为:13Cp 13Ca 4.422.6(pipa)植物对植物对C02的吸收速率的吸收速率A则由下列关系式与则由下列关系式与C02的局部压力的局部压力联系起来了:联系起来了:Ag(papi)其中其中g为植物叶片的微孔导通系数。为植物叶片的微孔导通系数。第一节第一节:树轮研究与气候变化树轮研究与气候变化ALong研究了过去研究了过去600年以来年以来13C与气候及大气与气候及大气C02之间之间的关系,他用上
11、述两个公式作了详细的计算。其中的关系,他用上述两个公式作了详细的计算。其中13Cp用纤维用纤维素中的素中的13C值;值;13Ca用用CDKeeling所测的大气中所测的大气中CO2的的13C值;值;pa是从冰心中测出的。据此计算出是从冰心中测出的。据此计算出pi再由再由Ag(pa一一pi)式算出式算出Ag值。值。假如在整个工业革命以后假如在整个工业革命以后g值为常数,则值为常数,则Ag比值就是树木比值就是树木对对C02的吸收速率,也就是树轮宽度指示器。的吸收速率,也就是树轮宽度指示器。这些计算表明,在工业革命期间增加的这些计算表明,在工业革命期间增加的C02浓度必然导致浓度必然导致C02吸收的
12、增加,其结果表现在海拔较高的树木上就是轮宽加大。吸收的增加,其结果表现在海拔较高的树木上就是轮宽加大。ALong研究了研究了1570一一1850年间生长在欧洲某海拔较高年间生长在欧洲某海拔较高的位置上的树,发现其生长量:很少的位置上的树,发现其生长量:很少(即年轮很窄即年轮很窄)。恰恰在这段。恰恰在这段时间,全球处于时间,全球处于“小冰期小冰期”时期。这也支持了大气时期。这也支持了大气C02浓度与地浓度与地表温度之间存在着关系这一观点。表温度之间存在着关系这一观点。第一节第一节:树轮研究与气候变化树轮研究与气候变化随着对树轮中随着对树轮中13C12C比值的深入研究和了解,发现问题比值的深入研究
13、和了解,发现问题并非简单。因此,人们已不能简单地按温度或大气中并非简单。因此,人们已不能简单地按温度或大气中13C来解来解释树轮中释树轮中13C的变化。问题如下:的变化。问题如下:vTMazany、PPTans和和WGMook发现树轮内部发现树轮内部的的13C值沿周围和直径方向均有不同的变化。直径方向上,每值沿周围和直径方向均有不同的变化。直径方向上,每轮早材、晚材直径的轮早材、晚材直径的13C值可相差值可相差2;vHDFreyer和和NBelacy观察到树木前几轮的观察到树木前几轮的13C值同值同后面后面13C值比较,明显要小。因为在幼树时,其根部也呼吸值比较,明显要小。因为在幼树时,其根部
14、也呼吸C02,而使得其树叶吸收的,而使得其树叶吸收的C02中的中的13C值减少;值减少;vH.DFreyer发现树木在污染区发现树木在污染区13C值要升高。值要升高。v大量化石燃料的使用致使大量大量化石燃料的使用致使大量CO2进入大气,从而使进入大气,从而使13C值值减少;减少;v树木受自身生理因素影响,而使树木受自身生理因素影响,而使CO2浓度增高。浓度增高。第一节第一节:树轮研究与气候变化树轮研究与气候变化4.树轮树轮H、O同位素研究在气候变化中的应用同位素研究在气候变化中的应用研究表明,树轮同位素组成与降水同位素组成、降水量、温度和湿度直接相关。因此,树轮同位素序列可用来恢复气候记录、评
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