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亚北极海区表层沉积物中多种金属离子的富集特征及影响因素

更新时间:2009-03-28

重金属具有毒性、持久性和生物积累等性质,因此被认为是自然环境中的严重污染物之一[1]。生活和工业排放的废弃物,通过地表径流、大气干湿沉降等方式输入到海洋,导致一些重金属元素在海洋水体中浓度升高,且最终积累到沉积物中储存起来[2-4]。海底沉积物作为陆源排放金属元素的汇,能够反映出该海域的污染状况和历史[5]。近年来,在全球变暖背景下,北极及其周边环境正经历着明显的自然环境变化,同时又受到人为排放污染物的影响,尤其是对拥有丰富矿产和渔业资源的白令海北部和楚科奇海[6],成为北极、亚北极环境污染研究的热点区域。

当今时代,世界主要军事强国为了赢得未来战争制胜主动权,纷纷出台相应政策将军事智能化上升为国家发展战略,加快推进军事智能化发展。特别是美俄作为世界军事强国的代表,都投入了大量人力物力开发研究,无论是智能武器理论研究还是智能装备科研生产,一直走在世界的前列,致使军事领域智能科技竞争日趋激烈。

国内外对北极周边海域环境中的金属元素已有一定研究:20世纪90年代,Naidu等的研究结果表明,楚科奇海东北部表层沉积物中重金属的含量低于南大洋深处的罗斯海[7];白令海峡南部海水中4种重金属离子的浓度水平也较低,但Ga和Cr存在垂直迁移,在底层出现富集的情况[8];近年来,Cai等的研究表明,Zn,Cr,Cu,V和Pb等金属元素在白令海、楚科奇海北部及其周围区域表层沉积物中出现高值,可能受到人为活动的影响[9];而宋冬梅等亦认为人为排放重金属对楚科奇海及白令海北部的环境已造成一定的影响[10]。综上所述,北极周边海域环境中的重金属含量有增加的趋势,然而,北极周边海域沉积物中不同金属元素的潜在来源和影响因素,目前还未探明。阐明该海域沉积物中各金属元素的分布和潜在影响因素,对了解北极及其周边海域沉积物中重金属元素的现状以及进一步了解人为活动对北极周边环境的影响有重要意义。

本研究以白令海、楚科奇海和加拿大海盆西北部等亚北极海区为目标研究海区,通过对表层沉积物中13种金属元素(Co,Ni,Cu,Zn,Cd,Cr,Ba,Ag,Pb,Fe,Mn,Al和U)的含量测定,探究金属元素在该海域表层沉积物中的空间分布特征、地球化学特征,并考察各金属元素之间的来源差异以及在该海域沉积物中的富集情况。

1 材料与方法

1.1 样品采集

2014-07-09参加我国第6次北极科学考察,获得了位于亚北极区域白令海、楚科奇海、楚科奇海台及加拿大海盆西北部海域的表层沉积物样品;使用箱式采样器采集表层沉积物样品(0~10 cm),获得样品后立即置于-20℃冰柜中冷冻保存,共采集了21个样品,采样站位如图1。

  

图1 采样站位图Fig.1 Location map of the sampling sites

1.2 金属元素分析

首先,使用真空冷冻干燥机(LABCONCO公司,美国)对沉积物样品进行冷冻干燥处理;其次,准确称取0.20 g沉积物干粉样品,置于聚四氟乙烯(PTFE)消解罐中,加入6.0 m L浓HNO3(分析纯,Merck,德国)、2 m L H 2 O2(优级纯,Merck,德国);然后,在MARs密闭微波消解仪(CEM公司,美国)中消解;最后,用超纯水(Milli-Q超纯水处理系统,美国,Milipore公司,18.2 MΩ)溶解定重至20.0 g,即为待测溶液。

采用电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS,美国,Agilent 7500a)测定待测溶液中各金属元素含量。首先利用调谐液对仪器进行调谐,使仪器的灵敏度、分辨率、氧化物、双电荷达到分析测定要求,具体ICP-MS工作参数详见表1。根据表1的工作参数,测定沉积物中各金属元素含量。各金属多元素混合标准溶液10μg·m L-1和内标溶液10μg·m L-1(使用前用体积分数5%的HNO3稀释成100μg·L-1)均购自美国Agilent公司。

 

表1 ICP-MS工作参数Table 1 Working parameters of ICP-MS

  

注:空白处无数据

 

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1.3 因子分析

使用SPSS软件(Statistical Product and Service Solutions,v22.0,IBM公司)中的皮尔森相关分析(Pearson Correlation Analysis)和因子分析(Factor Analysis),对已测定的金属元素之间存在的内在相关关系进行研究[11]。使用因子分析,分析多种金属元素之间的相关联系,并在Kaiser标准化正交旋转的基础上进行“因子旋转”,使每一个主因子尽可能与最少的变量存在相关关系,从而得到新的各因子矩阵,保证各金属要素得到更清晰的解释。因子分析得到的因子,可以用来评价各金属要素的控制作用。本研究在P<0.05的条件下,进行相关分析和因子分析。

1.4 富集系数(EF)的计算

富集系数(Enrichment Factor,EF)选择表生过程中地球化学性质稳定的元素作为参考元素(或称标准化元素),来判断金属元素的富集程度,是定量评价金属富集程度与富集来源的重要指标[12-13]。其计算方法为

 

式中,C n,Cref分别代表沉积物中重金属含量及参比元素含量;B n,Bref分别为重金属背景值及参比元素背景值。

精密称取盐酸度洛西汀、杂质Ⅲ及杂质Ⅷ对照品,分别稀释后进样测定,按信噪比S/N=3±1计算检测限,按信噪比S/N=10±1计算定量限(见表1)。由表1可知,杂质Ⅲ,杂质Ⅷ及盐酸度洛西汀的检测限分别为 0.940,2.392,0.050 ng/mL,定量限分别为2.400,8.320,2.171 ng/mL。

2 结果与讨论

2.1 各金属元素含量与分布

亚北极海区表层沉积物中的13种金属元素包括10种微量金属元素(Co,Ni,Cu,Zn,Cd,Cr,Ba,Ag,Pb和Mn)和3种常量元素(Fe和Al)以及放射性元素(U),测定结果见表2。

 

表2 沉积物中13种金属元素的含量Table 2 Concentrations of 13 metal elements in the sediments

  

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实验结果表明,在亚北极表层沉积物中Co,Ni,Cu,Zn,Cr,Ba,Ag,Fe,Mn,Al和Pb的含量,表现出相似的平面分布特征,即高值区主要出现在楚科奇海北部和加拿大海盆西北部的区域,而低值区主要出现在白令海北部和楚科奇海南部区域(图2),这与宋冬梅等[9]和Cai等[10]的研究结果一致,对于Cd和放射性元素U,在白令海北部和楚科奇南部含量都较高,含量向加拿大海盆西北部逐渐降低。这样的分布特征可能是由于携带金属离子的河水汇入楚科奇海,被陆源沉积下来的粉砂和黏土吸附[14],并最终沉积于楚科奇海,使楚科奇海沉积物中金属含量增加,又由于楚科奇海向加拿大海盆的海底深度变化较大(图2),造成沉积物水平迁移,使加拿大海盆西北部中某些金属离子的含量略大于楚科奇海;白令海峡水流较急,可将白令海水体中的金属离子通过白令海峡输送到楚科奇海及更远区域[15],仅一小部分在白令海北部沉积,这可能是造成白令海北部区域金属含量较低的原因(图2)。加拿大的育空河沉积物的历史迁移印证了本研究中各金属的分布趋势[15]。育空河直接注入白令海,其中有一部分育空河沉积物,随着北向的阿拉斯加沿岸流,通过白令海峡进入楚科奇海,并最终沉积到楚科奇海及加拿大海盆的沉积物中[15-16]。总之,本研究区域沉积物中大部分金属元素的分布特征存在相似之处,可能是白令海北部、楚科奇海和加拿大海盆周边区域陆源输入和采样区域水文条件驱动的共同作用的结果。

2.2 金属元素在沉积物中的富集系数

沉积物中金属可能受自然风化来源或人为活动影响,为探讨各金属元素不同来源的富集状况,本研究计算了白令海北部、楚科奇海及加拿大海盆西北部表层沉积物中各种金属元素的富集系数(EF)(表3)。计算EF时,采用从陆地向海洋稳定迁移的Al作为标准化元素[17],考虑到区域的差异,背景值尽量采用当地背景值或全球土壤背景值,但由于个别金属元素,尤其是Ag和U在该研究海域的背景值缺失,只能使用其他海域的背景值。其中,Mn,Fe,Cu,Cd和Pb采用楚科奇海域柱状样底端的各金属背景值[18];Cr,Co,Ni和Zn引用宋冬梅等研究北极区域的背景值[10];Al和Ba采用全球土壤平均值[19];Ag是采用1848年普吉特海湾沉积物柱状样岩心背景值[20];U采用非洲陆架区的U的柱状样背景值[21]。为了便于区分金属的富集程度,本研究将EF大致分为两类,即EF<1.5,为不富集;2<EF<1.5,为轻度富集。从表3中可以看出,Fe,Co,Mn,Ni,Cu,Zn,Ag,Cd,Ba和Pb,根据EF的平均值或中位数低于1.5,表现出不富集程度;而Cr,Zn,Cd和U的EF平均值和中位数都高于1.5,则表现出轻度富集程度。

 
  

图2 沉积物中13种金属元素分布图Fig.2 Distributions of 13 metal elements in the sediments

 

表3 各种金属富集系数分析结果Table 3 The results of enrichment factors(EF s)analysis of thirteen metal elements

  

注:“—”为此处无数据

 

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2.3 因子分析探究金属的可能影响因素

本研究中,13种金属元素含量数据的特征符合因子分析的要求(KMO检验>0.7,Bartlett’s检验的sig.<0.05),适合因子分析条件。通过表4中各金属元素之间的相关系数矩阵,计算相关矩阵的特征值和特征向量,得到表5中各因子的特征值和贡献率,用于探究白令海北部、楚科奇海及加拿大海盆西北部表层沉积物中多种金属元素之间的地球化学特征,并为该海域的各金属污染成因的解释提供一定的理论依据[22]

[2] NORISUYE K,EZOE M,NAKATSUKA S,et al.Distribution of bioactive trace metals(Fe,Co,Ni,Cu,Zn and Cd)in the Sulu Sea and its adjacent seas[J].Deep Sea Research Part II:Topical Studies in Oceanography,2007,54(1-2):14-37.

上述因子分析结果,与2.2节的富集系数结果相吻合,即因子1中存在显著相关关系的Al,Mn,Co,Ni,Cu,Ag,Pb元素,其富集系数结果均没有表现出富集,说明这些金属受到的影响程度相同且可能具有相似的来源;因子2中的Cr,Cd和U,其富集系数结果均表现出轻度富集,可能是由于受到陆源输入和人为活动的影响(表3,表5)。也就是说,分析对于金属元素的聚类划分结果与通过EF计算对于金属元素富集程度的划分结果相一致,这说明金属的富集程度可能与其相似的来源有关。因此,结合富集系数和因子分析结果,探讨这些金属的存在和分布在本研究中亚北极地区可能的影响因素。

金属元素Al,因其从陆地到海洋的传递过程中相对稳定,能够作为海洋沉积物中陆源成分的指标[23],由此可以推断,因子1中的元素组合Co,Ni,Cu,Mn,Al和Pb可能属于自然来源,都来源于陆地岩石和土壤风化产物(表5)。而放射性元素U主要来自大陆,其绝大部分由河流输送入海,之后又较集中地沉积在大陆架区[24],主要来自于陆源输入和人为活动,比如核燃料或电子管制造业,可作为人为来源的指标[24]。因此,因子2中的元素组合Cr,Cd和U可能都属于人为来源,都受到陆源输入和人为活动的影响(表5)。据文献研究,沉积物的微量元素Ba主要为生物成因,与海洋生物活动有关[25],可作为反演海洋古生产力的指标[27]。Ba也可能受到海底热液沉积的影响,但其影响在该研究区域可以忽略不计[26]。因此,因子3中的Ba在该研究海域中主要受生物活动的作用。另外,海洋中Fe的氧化物可以吸附痕量金属或与痕量金属发生共沉淀,最终累积到沉积物中,因此Fe与多种金属存在相关关系,其中与Zn的相关性最高[28](表4)。同时Fe和Zn在海水中是浮游植物生长的必需痕量金属元素,参与生物的新陈代谢过程。从因子分析结果可以看到,Fe和Zn表现出对3个因子都有较高贡献,这说明Fe和Zn可能受到自然来源和人为来源共同作用,也会受到生物活动的影响(表5)。

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表4 沉积物中多种金属元素之间的相关系数矩阵Table 4 Correlation coefficent matrix among thirteen metal elements in the sediment

  

注:*为存在相关性;**为显著性相关;空白处无数据

 

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表5 最大方差旋转后,因子分析信息提取表Table 5 Table of factor analysis information extraction after maximum varimax rotation

  

注:“-”代表无数据

 

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3 结 论

亚北极海域表层沉积物中多种金属元素的分布特征,表现为楚科奇海北部和加拿大海盆西北部含量高,白令海北部和楚科奇海南部含量较低,可能与整个研究区域的陆源输入情况和水文状况有关,即白令海北部的大体积水携带金属元素,通过白令海峡,最终沉积于楚科奇海。亚北极海域表层沉积物中金属元素富集系数(EF)分析结果:Cr,Zn,Cd和U表现轻度富集;Fe,Co,Mn,Ni,Cu,Zn,Ag,Cd,Ba和Pb元素,在本研究海域没有发生富集。结合因子分析结果,与EF的结果相似,即亚北极海域表层沉积物中Co,Ni,Cu,Mn,Al,Pb可能属于自然来源,来源于陆地岩石和土壤风化产物;Cr,Cd,U可能都属于人为来源,受到陆源输入和人为活动的影响较大;Ba受到生物活动影响;Fe和Zn不仅受到自然来源和人为来源共同影响,还受到生物活动的影响。

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首先,分析各金属元素之间的相关性。从表4可以看出,Al与各金属Cr,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,Ag,Pb之间都存在显著相关关系;Mn与Fe,Co,Ni,Cu,Zn,Pb之间都存在显著相关关系,相关系数都在0.62以上;Fe与Al,Cr,Mn,Zn,Pb之间也都存在显著相关关系;与此同时,各金属之间也存在相关性,比如Cu与Co,Ni,Zn,Pb之间各自存在相关性,Cr,Cd和放射性元素U之间也存在相关性。以相关性分析结果为基础,相关性较好的元素可能在成因和来源上有一定的关联[5],因此,这些存在相关性的金属可能具有相似的地球化学特征或物质来源(表4)。然后对该海域表层沉积物的多种金属进行因子分析,取特征值大于1.1的3个因子(累积方差为78.81%),经过最大方差旋转,得到旋转后各因子的得分情况见表5。因子1的方差贡献为51.49%,代表的元素组合为Al,Mn,Co,Ni,Cu,Ag和Pb;因子2的方差贡献为18.32%,代表的元素组合为Cr,Cd和U;因子3的方差贡献为8.999%,代表的元素为Ba(表5)。值得注意的是Fe和Zn在这3个因子中的贡献比较平均,对各因子的贡献都在0.4以上(表5)。

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(1)读读词语,校正字形。(相机指导掏、欠、缕、幽等生字的写法,并再临写1遍。掏:横折钩往下写。欠:横构写短,撇有风,捺有脚。缕:米字最后一笔是小捺。幽:上宽下窄。)

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韩同竹,郑晓玲,滕芳,陈军辉,王保栋
《海岸工程》 2018年第01期
《海岸工程》2018年第01期文献

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