北京理加联合科技有限公司

LICA United Technology Limited

服务热线: 13910499761 010-51292601
企业邮箱
应用支持 Application Support
News 应用支持

Picarro | 监测南极地区水蒸汽、降水和积雪表面的同位素组成(δ18O、δD)

日期: 2022-12-08
浏览次数: 265

文章来源:Picarro Blog

在Picarro公司,我们乐于听到研究小组如何将我们的系统运用到他们的项目中。来自圣彼德堡北极与南极研究所(AARI)的安娜·科萨切克(Anna Kozachek)撰写了一篇短文,其中讲述了她的团队如何在南极环航探险 (ACE) 项目中使用Picarro L2130-i和L2120-i的详情。

南极环航探险(ACE)由萌睿基金会(ACE Foundation)、瑞士极地研究所(SPI)和俄罗斯圣彼得堡的北极与南极研究所(AARI)共同组织发起。

Picarro | 监测南极地区水蒸汽、降水和积雪表面的同位素组成(δ18O、δD)

探险队一起登上俄罗斯特列什尼科夫院士(Akademik Tryoshnikov)号考察船。

探险队此行的主要目的是环航南极洲,沿着环航路线进行海洋观测和气象观测,同时对亚南极洲和南极诸岛进行陆地观测。探险队从开普敦(Cape Town)出发,将于92天后返航。

Picarro | 监测南极地区水蒸汽、降水和积雪表面的同位素组成(δ18O、δD)

详细路线图

此次探险活动承载着来自七个不同国家和地区的55名科学家着手进行的22个项目。这个名为“亚南极岛屿生态系统的演变及其现状”的 AARI 项目涉及了若干项研究课题,包括湖泊沉积物取样、岛上土壤取样、过去海平面变化的地貌观测、大气中悬浮微粒的测量和大气水蒸汽的同位素组成。

我们的实验室,即AARI的气候与环境研究实验室,此行的主要考察任务是研究冰芯数据中的古气候。在过去几个世纪,南极洲长期缺少气象站,人们记录高频气候变化的唯一途径就是测量南极洲不同位置处浅冰芯中的水稳定同位素组成。然而,水稳定同位素的记录数据却不能直接转化为温度等气候参数。事实上,即使南极洲积雪的同位素组成(δ18O 或 δD)与降水的温度紧密相关,也会受到南极洲不同地区沉积气团的来源和运动轨迹的强烈影响。因此,在气团登陆之前,必须限定南极洲周围海域水团中水蒸汽的同位素组成。有了用来了解气候系统的重要数据,人们在格陵兰(Greenland)地区开展了类似的研究(Steen-Larsen et al.Clim.Past, 10, 377–392, 2014)。

为了对水蒸汽分析做相应补充,我们还计划研究岛屿冰川上的积雪、粒雪和冰层同位素组成,还会研究冰川上的雪坑和浅冰芯。为了获得有关同位素组成年际变化的信息,我们会根据每个岛屿上的雪积累率来选取采样分辨率。

【测量设置】

为了测量水蒸汽同位素组成,我们采用了 Picarro 仪器和仪表。特列什尼科夫院士Akademik Tryoshnikov考察船会返航到德国不来梅哈芬市 (Bremerhaven)。我们从考察船在该市的起航点开始测量,即包括大西洋断面以及 ACE 项目之旅的相关内容。在从不来梅哈芬到霍巴特 (Hobart) 的途中,我们只使用了一台仪器,即AARI 的Picarro L2120-i外加由哥本哈根大学提供的、在Steen-Larsen et al., Atmos.Chem.Phys., 14, 7741–7756, 2014中所述的校准装置。从霍巴特到开普敦的第二站,我们还使用了我们的Picarro L2130-iPicarro SDM

Picarro | 监测南极地区水蒸汽、降水和积雪表面的同位素组成(δ18O、δD)

安装详情

这使我们能够善加利用考察船不同侧面的两个进气口,并避免因校准而产生的测量误差;尽管如此,我们仍多次使用了来自自制校准设备产生的相同蒸气同时对仪器进行校准。

我们使用了位于考察船主甲板上的两个进气口,即海平面以上约10米。这两个进气口分别位于考察船的右舷和左舷。我们对进气口使用了直径为¼”的铜管。将铜管加热至50°C以免内部蒸气发生凝结。我们还使用了额外的泵来加快从外部向分析仪输送空气的速度。

【测量结果】

将所得数据与沿路线的天气观测资料(气温、相对湿度、风速和风向)以及气团运动轨迹数据一起进行分析。在这里,我们可以得出初步结果。在大西洋上空,水蒸汽的同位素组成会随气候带的变化而有所不同;而在南极海域上空,这个参数的变化幅度则在很大程度上取决于当地的气象状况。

我们总共获得了约1000万个数据点。作为该数据集的一个示例,我们展示了沿着从南极洲到彭塔阿雷纳斯(Punta Arenas)的途中水蒸汽的同位素组成。

Picarro | 监测南极地区水蒸汽、降水和积雪表面的同位素组成(δ18O、δD)

如图所示,Picarro L2130-i 相比 L2120-i更加精确,而在比较氘过量(d-excess)图时也更加明显。此外,当大气湿度远低于仪器的灵敏度区间时,Picarro L2130-i的性能会优于 L2120-i。

两台校准设备用来校准 Picarro 分析仪、Picarro SDM 和自制系统。在航行途中,我们发现这些设备各有利弊。首先,也是最重要的一点,Picarro SDM 较之自制设备具有更佳的用户友好性。然而,软件则禁止在大于 24000 ppm 的湿度水平下对仪器进行校准,这一数值远低于赤道处的湿度(编者注:我认为它实际上是 30,000 ppm,同时我承认你们的和其他的海洋船舶研究已经将δ18O 或 δD绘制超过 40,000 ppm H2O– ig)。另一点是使用自制设备同时校准多台仪器的可能性,而这则是使用 SDM 无法实现的。

最后,我们想提的是:在探险期间,所有的 Picarro 设备都能完美运行,以便我们能够完成各种测量程序。

Picarro设备为我们提供了各种工具,这些工具支持我们为表征气候随着时间推移而发生变化所实施的实地研究和实验室研究工作。冰芯数据在格陵兰延续了近123,000年,而在南极洲则延续了800,000年。为了从这些丰富的记录中开发出更加完整的气候模型,需要获得从海洋观测和陆地观测资料中收集的水蒸汽和表层冰研究的额外数据。


News / 相关新闻 More
2026 - 08 - 24
小麦蛋白质含量直接影响面粉的加工品质与经济价值。传统凯氏定氮法虽准确,但耗时且会破坏样品,难以满足快速检测需求。近红外高光谱成像为蛋白质无损估算提供了新方法,但海量波段也带来了较高的数据处理和设备成本。因此,如何筛选少量关键波长,在简化模型与硬件的同时保持估算精度,成为推动该技术实际应用的关键。针对这一问题,印度科学与创新研究院与澳大利亚皇家墨尔本理工大学联合团队利用高光谱成像技术,结合混合波长筛选与光谱分箱方法,从147个波长中锁定6个关键波长,实现了小麦蛋白质含量的准确估算,相关成果发表于《Food Chemistry》。 图1.实验流程:数据处理、光谱预处理、波长选择、光谱分箱及模型构建。实验设计研究团队采集了2021至2022年度印度5个小麦主产区的621份样本,蛋白含量覆盖9.5%至17.25%的宽幅范围。采用Resonon Pika NIR-320高光谱成像仪获取光谱数据,每份...
2026 - 08 - 24
研究背景多年冻土区CH₄排放是全球变暖的重要潜在正反馈,但已有研究和模型大多以CH₄通量与温度呈单调响应为基本假设,对CH₄产生/氧化过程可能存在的非线性阈值特征、以及升温—降温季节间水热条件的不对称性关注较少。这提示相同温度在升温相与降温相可能对应不同的通量状态(即“滞后效应”),但这一现象在水文异质性较强的森林—湿地过渡带此前尚缺乏长期原位证据的检验。为此,哈尔滨师范大学臧淑英老师团队依托中国东北大兴安岭北极镇,开展两年高频监测,系统检验CH₄通量的相位依赖性温度阈值及其水文—微生物调控机制,成果发表于《Journal of Forestry Research》。图1.研究区域、样地位置和实验装置。研究方法研究区位于中国东北大兴安岭北极镇,地处欧亚多年冻土带南缘,多年冻土退化剧烈;设置三个关键采样期:活动层融化初期(5 月初)、生长旺季(7 月中旬)、土壤冻结前期(10 月末)。每个生...
2026 - 08 - 17
研究背景生物多样性如何影响入侵,是生态学的核心议题。经典理论认为物种丰富的群落更能抵御外来入侵,但这一认知几乎全部建立在生长季活体植物的研究之上,对植物衰老后凋落物产生的持续影响关注较少。凋落物分解既能释放氮、磷等养分,促进入侵植物生长,也可能携带真菌病原菌,对入侵植物形成生物抑制。这两种相反作用如何共同影响植物入侵,以及本地植物与入侵植物之间的系统发育亲缘关系是否会改变其作用方向,仍有待深入研究。基于此,兰州大学吴纪华老师团队研究以3种入侵菊科植物和12种本土植物凋落物为对象,通过设置不同凋落物多样性、亲缘关系及杀菌处理开展温室实验。结果表明,近缘凋落物主要通过病原菌溢出抑制入侵植物,远缘凋落物则通过养分富集促进其生长,为揭示植物亲缘关系调控多样性—可入侵性关系提供了数据支撑。成果发表于《New Phytologist》。图1.概念图展示了凋落物多样性与入侵性之间潜在机制的关系。研究方法...
2026 - 08 - 17
研究背景萱草(Hemerocallis citrina Baroni),俗称黄花菜,是我国重要的药食两用植物,富含蛋白质、多糖、黄酮和酚类物质,具有抗氧化、抗抑郁和免疫调节等生物活性。我国萱草种植面积居世界前列,其干鲜产品具有较高的食用和经济价值。传统生产中,常通过施用有机肥及氮、磷肥改善土壤养分状况,以促进萱草生长和品质形成。然而,盲目施肥可能产生负面影响,且土壤中的部分碳、氮、磷养分需经微生物矿化和酶促转化后才能被植物有效利用。因此,厘清土壤养分及微生物特征与萱草品质之间的关系,对高品质萱草生产具有重要意义。基于此,山西农业大学毕如田老师团队以大同萱草及其种植土壤为研究对象,分析土壤碳、氮、磷及微生物特征与萱草食用品质的关系,并结合高光谱技术构建土壤参数监测与品质预测模型,为萱草品质早期预测和高品质生产提供数据支撑。相关成果发表于《Applied Food Research》。图1.采...
关闭窗口】【打印
Copyright ©2018-2023 北京理加联合科技有限公司
犀牛云提供企业云服务

北京理加联合科技有限公司

地址:北京市海淀区安宁庄东路18号光华创业园5号楼(生产研发)
          光华创业园科研楼四层
电话:13910499761 13910124070  010-51292601
传真:010-82899770-8014
邮箱:info@li-ca.com
邮编:100085

 



 


 


  • 您的姓名:
  • *
  • 公司名称:
  • *
  • 地址:
  • *
  • 电话:
  • *
  • 传真:
  • *
  • 电子邮箱:
  • *
  • 邮政编码:
  • *
  • 留言主题:
  • *
  • 详细说明:
  • *
在线留言
关注我们
  • 官方微信
  • 官方手机端
友情链接:
X
1

QQ设置

3

SKYPE 设置

4

阿里旺旺设置

等待加载动态数据...

等待加载动态数据...

5

电话号码管理

  • 010-51292601
6

二维码管理

等待加载动态数据...

等待加载动态数据...

展开