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問(wèn)答社區(qū)

碳同位素測(cè)定是如何產(chǎn)生誤差的

啊啊小號(hào) 2013-07-28 12:19:11 427  瀏覽
  •  

參與評(píng)論

全部評(píng)論(2條)

  • 1972922 2013-07-29 00:00:00
    什么測(cè)定誤差?直接測(cè)定年代,年代不能完全準(zhǔn)確,數(shù)據(jù)會(huì)有一定誤差

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    評(píng)論

  • ddw13036285770 2013-08-14 00:00:00
    宇宙射線中的中子與大氣中的大量存在的穩(wěn)定核素氮-14發(fā)生N(n,p)C反應(yīng)能夠產(chǎn)生碳-14,而碳-14又會(huì)發(fā)生半衰期T=5730年的β衰變變成氮-14,由此構(gòu)建一個(gè)核素平衡。碳-14與氧氣反應(yīng)生成的二氧化碳被生物圈接收,活體生物體內(nèi)的碳-14與碳-12濃度比例是一定【經(jīng)測(cè)定,碳-14的同位素豐度為1.2×10^(-12)】的,只有當(dāng)生物死亡后,碳循環(huán)中斷,碳-14逐漸衰變至沒(méi)有。在化石標(biāo)本中采樣測(cè)量碳-14的豐度,與1.2×10^(-12)比較,即可計(jì)算出生物生活的年代。 比如:一個(gè)化石樣品含有碳-14的豐度是4.3×10^(-13),則可計(jì)算出該化石活體生活的年代距今t=ln(No/N)T/ln2=ln[1.2×10^(-12)÷4.3×10^(-13)]×5730÷ln2≈8483.9861年。 碳-14放射性計(jì)數(shù)方法所能測(cè)出的標(biāo)本,其年代不能超出30000年。因?yàn)槟甏竭_(dá)30000年后,標(biāo)本中每克碳中碳-14的計(jì)數(shù)已不到1cpm【放射性強(qiáng)度測(cè)量單位,意即每分鐘探測(cè)到的衰變數(shù);同樣的還有cps,每秒鐘探測(cè)到的衰變數(shù)?!浚徊贿^(guò),如果是用超靈敏質(zhì)譜儀,則測(cè)定的年代可以稍微更久遠(yuǎn)一點(diǎn),可以測(cè)量約停止碳循環(huán)100000年左右的標(biāo)本。 但不論怎樣,鑒于其取樣過(guò)程、分析過(guò)程和計(jì)算過(guò)程,其結(jié)果都只能是一個(gè)范圍,或者說(shuō),存在誤差

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    評(píng)論

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同位素 | 濕地土壤CO2和CH4排放及其碳同位素特征


CO2和CH4排放增加是全 球變暖的主要原因(IPCC,2013),人類活動(dòng)導(dǎo)致大約44%和60%的CO2和CH4排放到大氣中。人類活動(dòng)如攔河筑壩干擾濕地的結(jié)構(gòu)和功能,引發(fā)大量土壤CO2和CH4排放。然而,目前對(duì)濕地水庫(kù)CO2和CH4排放及其碳同位素特征的影響機(jī)制知之甚少。



基于此,為了填補(bǔ)研究空白,在本研究中,來(lái)自云南大學(xué)和中科院武漢植物園的研究團(tuán)隊(duì)在三峽消落區(qū)原位條件下調(diào)查了4個(gè)海拔梯度(即不同淹水狀態(tài))(>175 m,160–175 m,145–160 m和<147 m)飽和和排干狀態(tài)下CO2和CH4排放模式及其碳同位素特征,以及相關(guān)的控制因子。他們作出了如下假設(shè):1)由于淹水下優(yōu)勢(shì)植物種的轉(zhuǎn)變,土壤條件(例如土壤基質(zhì)質(zhì)量,土壤水分和溫度)的變化將會(huì)改變CO2排放以及CO2的δ13C值;2)CH4排放模式及其同位素特征對(duì)淹水更敏感,反映了土壤厭氧環(huán)境的增加;3)不同淹水狀態(tài)下(例如飽和和排干狀態(tài)下)將會(huì)導(dǎo)致酶表達(dá)和微生物屬性的改變,進(jìn)而極大影響CO2和CH4排放。



圖1 重慶忠縣研究區(qū)位置(a);三峽消落區(qū)采樣地衛(wèi)星圖像及沿海拔梯度詳細(xì)的靜態(tài)通量室放置圖(b)。


作者于2017年6-8月測(cè)量了土壤/水大氣界面CO2和CH4的交換率。利用ABB LGR CO2同位素分析儀分析CO2的濃度及δ13C,并利用ABB LGR甲烷碳同位素分析儀分析CH4的濃度及δ13C。


【結(jié)果】高海拔地區(qū)CO2排放明顯較高,飽和狀態(tài)和排干狀態(tài)之間差異顯著。相比之下,在整個(gè)觀測(cè)期,高海拔地區(qū)(41.97 μg CH4 m-2 h-1)平均CH4排放量高于低海拔地區(qū)(22.73 μg CH4 m-2 h-1)。從飽和狀態(tài)到排干狀態(tài),低海拔CH4排放降低了90%,在高海拔增加了153%。與低海拔和高地相比,高海拔CH4的δ13C更富集,飽和狀態(tài)比排干狀態(tài)更貧化。作者發(fā)現(xiàn)土壤CO2和CH4排放與土壤基質(zhì)質(zhì)量(例如,C:N)和酶活性密切相關(guān),而CO2和CH4的δ13C值分別主要與根呼吸和產(chǎn)甲烷細(xì)菌活性有關(guān)。具體而言,飽和和排干狀態(tài)對(duì)土壤CO2和CH4排放的影響強(qiáng)于水庫(kù)海拔的影響,從而為評(píng)估人類活動(dòng)對(duì)碳中和的影響提供了重要依據(jù)。



不同海拔下土壤CO2排放的周平均值以及整個(gè)非淹水期土壤CO2排放量。



不同海拔下CH4排放的周平均值以及整個(gè)非淹水期土壤CH4排放量。





土壤飽和和排干狀態(tài)下不同海拔CO2(a)和CH4平均排放量(b)。



【結(jié)論】三峽水庫(kù)消落區(qū)土壤CO2和CH4排放及其碳同位素特征的變化受周期性淹水的強(qiáng)烈影響,可以確定其CO2和CH4的源/匯強(qiáng)度。與高地相比,消落區(qū)土壤環(huán)境適宜,酶活性較高,土壤基質(zhì)質(zhì)量較低,因此CO2排放量較高。土壤呼吸CO2的δ13C值進(jìn)一步證實(shí)了,基質(zhì)質(zhì)量和酶活性變化是CO2排放的主要貢獻(xiàn)者。隨著高地CH4吸收,消落區(qū)CH4累積排放量從低海拔到高海拔地區(qū)增加?;贑H4的δ13C值,作者得到的初步結(jié)論是飽和狀態(tài)下較高的CH4排放以較強(qiáng)的厭氧環(huán)境中乙酸鹽裂解過(guò)程為特征。因此,結(jié)果強(qiáng)調(diào)了攔河筑壩引發(fā)了周期性淹水,導(dǎo)致土壤質(zhì)量、酶表達(dá)和微生物利用C的策略,以及甲烷氧化過(guò)程的轉(zhuǎn)變,潛在的改變了CO2和CH4排放及其碳同位素特征。


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我可能沒(méi)理解明白這個(gè)概念,同位素測(cè)年中采用質(zhì)譜儀測(cè)子體同位素的原子同子體其他同位素原子的比值子體其他同位素,c13?不同地質(zhì)體中各為一固定含量?母體同位素與參照同位素比值用稀... 我可能沒(méi)理解明白這個(gè)概念, 同位素測(cè)年中采用質(zhì)譜儀測(cè)子體同位素的原子同子體其他同位素原子的比值 子體其他同位素 ,c13?不同地質(zhì)體中各為一固定含量? 母體同位素與參照同位素比值 用稀釋法測(cè) 不理解,母體我認(rèn)為提取不到,衰變開(kāi)始時(shí)候就變了,何來(lái)母體? 樣品中初始子體同位素包括那些? 高手幫忙 感謝 traveller ,明白了, 這個(gè)問(wèn)題以前想過(guò)一直沒(méi)明白, 現(xiàn)在學(xué)了 懂了, 質(zhì)譜儀分開(kāi)他們質(zhì)量數(shù)不同的原因? 展開(kāi)
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電磁流量計(jì)產(chǎn)生的誤差的原因

電磁流量計(jì)產(chǎn)生的誤差的原因常見(jiàn)有以下幾種:


1.被測(cè)液體中含有固體成分。出現(xiàn)這種情況時(shí),儀表會(huì)出現(xiàn)以下問(wèn)題:液漿噪聲,電機(jī)表面沾染污垢,襯里被磨損或被沉積物覆蓋,流通截面積縮小,導(dǎo)電沉積層或絕緣沉積腹桿電極或襯里,若沉積層有導(dǎo)電物質(zhì),流量信號(hào)很有可能被短路,使儀表出現(xiàn)故障。

2.管內(nèi)液體沒(méi)有充滿。由于背壓不足或流量傳感器安裝位置不良,致使測(cè)試管內(nèi)液體未能充滿。當(dāng)管內(nèi)存在很少量氣體時(shí),則會(huì)使測(cè)量結(jié)果偏離實(shí)際值,造成小誤差;當(dāng)有很多氣體存在時(shí),則會(huì)出現(xiàn)測(cè)量值不穩(wěn)定,輸出晃動(dòng),此時(shí)測(cè)量值誤差較大,不能作為正確結(jié)果。

3.電極和接地環(huán)材質(zhì)選擇不當(dāng)。因材質(zhì)與被測(cè)介質(zhì)不匹配而引發(fā)故障的電磁流量計(jì)與介質(zhì)接觸的零部件有電極與接地環(huán),匹配失當(dāng)除耐腐蝕問(wèn)題外,主要是電極表面效應(yīng)。電極能否可靠地檢測(cè)流量信號(hào),對(duì)流量計(jì)的性能至關(guān)重要。接地環(huán)起到與介質(zhì)形成電的連接,通過(guò)接地線和零電位接通。當(dāng)與傳感器連接的工藝管道為塑料或內(nèi)有絕緣涂層的管道時(shí),必須安裝接地環(huán),否則會(huì)造成儀表不能正常工作。

4.液體電導(dǎo)率超過(guò)允許范圍引發(fā)的問(wèn)題。液體導(dǎo)電率若接近下限值也有可能出現(xiàn)晃動(dòng)現(xiàn)象。因?yàn)橹圃鞆S儀表規(guī)范規(guī)定的下限值是在各種使用條件較好狀態(tài)下可測(cè)出的Z低值,而實(shí)際條件不可能都很理想,于是就多次遇到低度蒸餾水或去離子水,其導(dǎo)電率接近流量計(jì)規(guī)范規(guī)定的下限值5,使用時(shí)卻出現(xiàn)輸出晃動(dòng)。通常認(rèn)為能穩(wěn)定測(cè)量的導(dǎo)電率下限值要高1~2個(gè)數(shù)量級(jí)。



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產(chǎn)品介紹 | G2201-i 碳同位素與氣體濃度分析儀

Picarro產(chǎn)品介紹


  • G2201-i 碳同位素與氣體濃度分析儀

  • 測(cè)量CH4和CO2的δ13C


Picarro G2201-i 同位素分析儀將兩臺(tái)用于測(cè)量 CO2 和 CH4 的 Picarro δ13C 碳同位素儀器整合到一臺(tái)儀器中。現(xiàn)在僅穩(wěn)定同位素比率所能提供的信息可以很輕易便捷地獲得,研究人員使用一臺(tái)儀器即可追蹤碳從源到匯的移動(dòng)過(guò)程。這款兩用分析儀使研究工作變得簡(jiǎn)便且快速。這款分析儀體積小巧,結(jié)構(gòu)堅(jiān)固,便于運(yùn)輸至現(xiàn)場(chǎng);研究人員運(yùn)用分析儀產(chǎn)生的即時(shí)結(jié)果,可變更正在進(jìn)行的工作進(jìn)程并獲得限時(shí)現(xiàn)場(chǎng)活動(dòng)的結(jié)果。


G2201-i氣體濃度分析儀


● 只有現(xiàn)場(chǎng)可部署分析儀才能夠同步高精度測(cè)量 CO2 和 CH4 中 δ13C

● 三種測(cè)量模式:僅 CO2 模式、僅 CH4 模式以及 CO2 和 CH4 組合模式

● 以一小部分 IRMS 運(yùn)行成本,實(shí)現(xiàn)優(yōu)異精度 -- 減少校準(zhǔn),減少維護(hù),無(wú)需使用耗材


碳同位素與氣體濃度分析儀

G2201-i

Picarro G2201-i 同位素分析儀將兩臺(tái)用于測(cè)量 CO2 和 CH4 的 Picarro δ13C 碳同位素儀器整合到一臺(tái)儀器中?,F(xiàn)在僅穩(wěn)定同位素比率所能提供的信息可以很輕易便捷地獲得,研究人員使用一臺(tái)儀器即可追蹤碳從源到匯的移動(dòng)過(guò)程。這款兩用分析儀使研究工作變得簡(jiǎn)便且快速。這款分析儀體積小巧,結(jié)構(gòu)堅(jiān)固,便于運(yùn)輸至現(xiàn)場(chǎng);研究人員運(yùn)用分析儀產(chǎn)生的即時(shí)結(jié)果,可變更正在進(jìn)行的工作進(jìn)程并獲得限時(shí)現(xiàn)場(chǎng)活動(dòng)的結(jié)果。


這款分析儀有三種運(yùn)行模式:1) 僅 CO2 模式、2) 僅 CH4 模式以及 3) CO2 和 CH4 組合模式。在組合模式下,每隔幾秒對(duì) CO2 和 CH4 進(jìn)行交錯(cuò)測(cè)量,以便產(chǎn)生比腔體中的氣體轉(zhuǎn)換時(shí)間更快速的采樣速率。當(dāng)分析儀處于僅 CO2 模式或僅 CH4 模式時(shí),精度會(huì)有所提高,這是因?yàn)楦嗟臏y(cè)量時(shí)間可用于單個(gè)分子。在所有模式下,這款分析儀都能夠精確測(cè)量 CO2、H2O 和 CH4 濃度,并且它所需的校準(zhǔn)要少于其它基于光譜吸收的儀器。G2201-i 分析儀可與各種外圍設(shè)備進(jìn)行配對(duì)使用,以便延伸并拓展其功能。


TECHNICALSPECIFICATIONS

技術(shù)規(guī)格





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