长江流域干、支流沉积物磁学属性的分析结果见表5-2。图5-1长江干、支流沉积物中磁学参数分布长江沉积物的χ在金沙江流域逐渐升高,在雅砻江样品中达到最大。值得注意的是,支流样品的SIRM 普遍低于临近的干流样品,金沙江流域及长江上游干流样品中SIRM 较高,而下游样品SIRM 较低。......
2023-08-17
相比长江沉积物磁学特征的空间分布,前人对环境磁学参数季节性变化的讨论报道更少。本书利用南通长江干流季节性悬浮物样品,讨论长江入海沉积物磁学属性在一年中的变化规律(表5-3)。
表5-3 南通长江干流悬浮颗粒物质磁学参数组成
续 表
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结果显示,χ全年最大值为103×10-8 m3/kg,出现在2008-8-29;最小值为49×10-8 m3/kg,出现在2008-4-18;全年平均值为78×10-8 m3/kg,洪季和枯季平均值差别不大。
χfd%全年最大值为7.9%,出现在2008-5-21;最小值为0.6%,出现在2008-12-14和2008-3-15;全年平均为3.6%,汛期平均值明显高于枯季平均值。
SIRM 全年最大值为22 033×10-6 Am2/kg,出现在2008-10-4;最小值为8 724×10-6 Am2/kg,出现在2008-4-18;全年平均值为14 424×10-6 Am2/kg,洪季平均SIRM 略高于枯季。
S-100全年最大值为90%,出现在2009-2-4;最小值为78%,出现在2008-9-26;全年平均值为84%,洪季和枯季的差别不大。
图5-2 南通长江干流季节性样品磁学参数的分布
HIRM 全年最大值出现在2008-9-19,最小值出现在2008-4-18,全年平均值为644×10-6 Am2/kg,洪季和枯季差别不大。
平均粒径最大值为8.0Φ,出现在2008-11-8;最小值为6.9Φ,分别出现在2008-8-22、2008-11-29和2009-2-10;全年平均值为7.4Φ,洪季和枯季平均值几乎没有差别。
进一步分析结果显示,不同磁学参数随时间变化表现出不同的分布特征(图5-2)。
虽然有个别波动,但整体上χ在洪季逐渐升高,而枯季略有下降。相比χ,SIRM 的变化季节性更加明显,从2008年5月—2008年9月,逐渐上升,在9月底达到最大,从10月之后开始逐渐降低。χfd%在洪季和枯季也显示出较大差异,在洪季时明显高于全年平均值,而枯季普遍低于年平均值。相比空间上χfd%的分布,南通地区悬浮物的χfd%明显偏高。长江流域不同采样点样品χfd%变化在0.8%~4.5%之间波动,而南通季节性变化样品的χfd%波动范围为0.6%~7.9%,明显高于流域内样品波动范围。S-100的变化显示出与SIRM 相反的特征,从5月—9月逐渐降低,9月底达到最小值,10月之后逐渐升高,12月之后样品普遍高于年平均水平。HIRM 在全年波动较大,没有明显规律,11月—次年3月呈下降的趋势。南通样品平均粒级Mz在一年内也没有明显变化。
长江流域干、支流沉积物磁学属性的分析结果见表5-2。图5-1长江干、支流沉积物中磁学参数分布长江沉积物的χ在金沙江流域逐渐升高,在雅砻江样品中达到最大。值得注意的是,支流样品的SIRM 普遍低于临近的干流样品,金沙江流域及长江上游干流样品中SIRM 较高,而下游样品SIRM 较低。......
2023-08-17
为了探讨长江干流入海颗粒物Fe组成的季节性特征,本书选择下游近河口的南通段长江干流悬浮物为研究对象。南通段长江悬浮物中不同化学相态Fe的季节性变化见表4-2。全年平均值为1.71%,而变化范围在三个化学相态中最大,变异系数为13%。图4-4南通长江悬浮颗粒物中不同化学相态Fe与FeT比值的分布CIA 的最大值出现在7月初的样品中,最小值出现在6月初。全年平均粒径的变化也较小,变异系数只有3%,并无明显季节性规律。......
2023-08-17
长江流域悬浮物和河漫滩沉积物漫反射一阶导数特征峰值见表6-1。表6-1长江沉积物漫反射光谱分析结果续表赤铁矿和针铁矿一阶导数峰高与平均粒径的关系见图6-2。其中宜宾长江干流样品和邻近的泸州干流样品差别很大,自泸州以下,长江沉积物一阶导数特征峰没有太大变化。相比干流沉积物,支流沉积物样品赤铁矿一阶导数特征峰波动较大,尤其是大渡河、岷江和雅砻江样品,明显低于流域样品平均值。......
2023-08-17
岩石的风化作用同时参与了短时间尺度和长时间尺度的全球碳循环,不同类型的风化,对全球碳循环的贡献有不同的时间尺度。因此,大陆碳酸盐的风化对于大气CO2的浓度并没有影响。而硅酸盐类的风化过程,由于反应速率较慢,在短时间尺度上对全球碳循环及其变化反应不灵敏,但其风化产物中的完全来自大气CO2,所以,每1 mol风化,就有2 mol大气CO2被吸收。......
2023-08-17
在图5-8中,长江沉积物分布范围最广,反映长江流域样品磁学属性变化最大,长江口样品基本落在长江流域范围内。图5-8不同环境下沉积物样品各磁学参数对比鉴于本书沙尘暴粉尘样品数量有限,且缺少海区沉积物环境磁学数据,我们目前只能在区分风成沉积物和河流沉积物方面做一些探索性的尝试。......
2023-08-17
图7-5南通沉积物中与赤铁矿和针铁矿相关各参数的季节性分布图7-6所示的相关性分析显示,对长江干、支流样品,FePR与χ和SIRM 存在较高的相关性,相关系数分别为0.75 和0.71,而S-100与FePR和SIRM 没有显示明显相关性。对南通悬浮物样品来说,S-100与FePR和SIRM 之间存在弱的负相关性。但反映磁铁矿与赤铁矿、针铁矿比例的S-100,并没有表现出随FePR、χ和SIRM 增大而增大的趋势,而且S-100与SIRM 还显示出负的相关性。图7-6长江悬浮物中与磁铁矿相关的参数之间相关性......
2023-08-17
国际上的早期文献中,都有对我国河流入海颗粒物Fe含量的报道。但这些研究大都集中在入海沉积物总Fe含量上,且样品较少,没有对我国河流沉积物Fe的地球化学循环做系统的研究。如前所述,河流和海洋Fe循环是当前国际海洋科学界特别关注的热点问题,而我国目前在这一领域的研究还非常薄弱。......
2023-08-17
磁化率χ和饱和等温剩磁SIRM 主要反映物质磁性的强弱。大量样品的磁性测试表明,含量不很高的铁磁晶粒在很大程度上决定了物质的磁化率,故一般可将磁化率看作磁性矿物含量的粗略度量指标。土壤、岩石及沉积物中的磁性强弱主要是由亚铁磁性矿物决定的,例如磁铁矿、磁赤铁矿、钛赤铁矿等。但除了与含量有关外,χ和SIRM 还依赖于磁性矿物晶粒和类型。表5-1不同磁性矿物的磁性比较续表注:数据来源:俞劲炎等;Thompson和Oldfield......
2023-08-17
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