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微電極分析方法在沉積物水土環境中的創新探索

瀏覽次數:634 發布日期:2025-4-2  來源:本站 僅供參考,謝絕轉載,否則責任自負

Easysensor®微電極分析系統通過結合微電極、升降臺和自動分析系統,來獲取水體、沉積物、土壤以及植物根際中DO、pH、Eh以及H2S等物理化學參數的垂直分布及動態的高分辨率變化,適用于實驗室模擬研究。在測定時,需要將電極置于水體/沉積物/土壤/植物根際附近,利用自動升降系統將電極帶動測定設置的梯度,電極再將化學信號轉換為電信號,傳輸到電腦終端,通過軟件式使被測物在縱向移動時所測指標的動態變化進行可視化呈現。

微電極可以用于較多實用場景中,下面我們簡單列舉幾個案例,例如:

案例1:葡萄果實生長階段pH值的變化

簡單探討葡萄果實的pH值是否會隨著葡萄生長階段的不同而變化,同時是否可以通過測定果實的pH值來判斷其是否成熟。

研究背景

葡萄果實的成熟與否有很多辨別的方法,比如:觀察果實的生長狀態、品嘗果實,在一定程度上可以評估果實的成熟情況,但這種做法對其成熟狀態的評估具有一定的主觀性,而且區分度不明顯,對于果實有幾成熟、是否完全成熟沒有一個準確的評定標準。因此我們可以用微電極對不同生長階段的果實進行pH值的測試。這些數據可以準確的反映果實處于不同生長階段pH值的變化,及其成熟程度。

微電極應用

使用末端200μm的pH微電極和配套的參比電極一起穿刺到葡萄果實中測試果肉的pH值。如右圖所示為葡萄果實所處不同階段的pH值變化趨勢,從葡萄果實初始階段到成熟階段pH值呈現一個逐步上升最后呈現一個穩定趨勢,果實pH值的穩定可以說明果實達到成熟狀態。


 

案例2:苔蘚生長周期內DO的變化

研究背景

苔蘚是生活中隨處可見的綠色植物,它生長在有一定陽光及潮濕的環境,比如:樹根處、石壁上和墻角處等。因苔蘚到處可見,所以可以作為一種監測空氣污染程度的指示植物。我們可以通過專業的設備去檢測苔蘚某些指標,由此來確定苔蘚生長的狀態以及其所處地域的環境質量。

微電極應用

我們采集一些濕潤的開始生長苔蘚的土樣,進行人工培育苔蘚,等生長到一定階段后,使用微電極對其進行DO、Eh和pH相關測試。從上午6點到22點,每隔一個小時就對其進行一次測試,對比從白晝到黑夜苔蘚DO、Eh和pH的變化趨勢。苔蘚雖然也需要光照,但是需要的光照強度很低,所以光合作用的時間相對較長,而呼吸作用時間較短。

案例3:研究苦草生長對附近水體微環境pH值和溶解氧DO的影響

研究背景

眾所周知沉水植物是一種植物體全部在水層下面生存的大型水生植物,是水生態系統中重要的初級生產者,比如:苦草。它不僅可以維護生態的完整、多樣和穩定性,還可以凈化水質、抑制藻類生長。我們可以通過微電極對苦草附近水體微環境的pH值和DO測定,可以較為直觀地觀察到具體的影響。

微電極應用

使用末端為200μm的DO微電極和pH微電極,將電極固定在滑臺上,通過滑臺進行上下、左右移動,將電極末端置于待測苦草葉片的附近水體中。用微電極測定附近水體微環境的pH和DO的晝夜變化。如圖苦草在光照的情況下會發生光合作用,消耗CO2、生成O2,導致DO增加,pH值降低,夜間苦草會發生呼吸作用消耗氧氣產生CO2,從上午8點到晚上10點,DO值和pH值都呈現先升高后降低的趨勢。

案例4:水稻生長周期內水稻土的氧化還原電位的變化

研究背景

水稻土的主要特點是在一年之中有季節性的淹水和落干,而各種水稻土的干濕程度和時間都有不同,因而影響土壤性質發生復雜的變化。在這些性質中,氧化還原狀況是變化最劇烈而指示最明顯的性質,并且直接或間接影響水稻的生長。

微電極應用

我們使用200μm的Eh微電極,將其插入到水稻土中,對水稻土的氧化還原值進行定期測試。水稻土未灌水前電位較高在500-600m之間,灌水之后電位迅速下降,整個生長周期內趨于穩定,到生長后期電位升高,水稻成熟田面落干,電位又恢復到500mv以上。

案例5:探究微生物投放劑量對湖泊水體以及底泥DO和Eh的影響

研究背景

氧化還原電位ORP和水體溶解氧含量DO是體現水體質量的重要指標。眾多湖泊水體受到自然環境、生態群以及人為因素的影響,會產生藍藻爆發、黑臭水體、重金屬超標、PH值偏高或者偏低等一列的現象。基于此,人為地在水體中加入一些微生物去調節和改善水體的質量,使其恢復生態平衡。

微電極應用

在某一水域里取七組沉積物水樣,我們將其中六組水樣加入不同量的微生物,剩余一個作為對比實驗樣。七組沉積物水樣實驗室培養一個月后,使用DO和Eh微電極對七組樣品進行一個縱向梯度水上0.5cm到水下4.5cm的測試。水土界面零點以下DO值逐漸降低最后趨于0,微生物含量0.5%的樣品5mm左右達到零氧。七組數據中Eh的轉折點基本都處于水下1cm及以下,微生物含量0.5%和1%的兩個樣品在水下2.5cm左右發生突變急劇下降,最終趨于穩定。

微電極分析系統的應用遠不止此,因篇幅有限不能一一呈現,如您有更好的方案和想法可以聯系智感環境的官方客服,與我們共同探索和開發微電極分析系統在更多領域的應用~

發布者:中科智感(南京)環境科技有限公司
聯系電話:18994070706
E-mail:zhigan@easysensor.net

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