沉積物-水界面作為水體生態(tài)系統(tǒng)中一個(gè)關(guān)鍵的過渡區(qū)域,對物質(zhì)循環(huán)、能量流動(dòng)以及生物地球化學(xué)過程起著至關(guān)重要的作用。該界面處發(fā)生的物理、化學(xué)和生物過程極其復(fù)雜,且對整個(gè)水體環(huán)境的質(zhì)量和穩(wěn)定性有著深遠(yuǎn)影響。例如,沉積物中的營養(yǎng)物質(zhì)、重金屬以及有機(jī)污染物等會與上覆水體進(jìn)行交換,這種交換過程在很大程度上決定了水體的富營養(yǎng)化程度、污染物的遷移轉(zhuǎn)化規(guī)律以及水生生物的生存環(huán)境。因此,深入了解沉積物-水界面的物質(zhì)交換過程對于水體生態(tài)系統(tǒng)的保護(hù)和管理具有重要意義。
傳統(tǒng)的研究方法在監(jiān)測沉積物-水界面的參數(shù)時(shí)存在一定的局限性。例如,常規(guī)的采樣分析方法只能獲取離散的、瞬時(shí)的數(shù)據(jù),無法全面反映界面處參數(shù)的動(dòng)態(tài)變化和空間分布特征。而平面光極技術(shù)的出現(xiàn)為解決這些問題提供了新的途徑。它能夠?qū)崟r(shí)監(jiān)測沉積物-水微界面上的溶解氧、pH值及二氧化碳等參數(shù)的動(dòng)態(tài)變化,通過獲取這些參數(shù)的二維分布圖像及其隨時(shí)間變化的詳細(xì)信息,極大地提升了我們對沉積物-水界面物質(zhì)交換過程的認(rèn)識。
平面光極技術(shù)基于熒光傳感原理,其核心部件是對特定目標(biāo)化學(xué)物質(zhì)敏感的熒光染料。當(dāng)特定波長的光線照射到熒光染料上時(shí),染料會被激發(fā)而發(fā)出熒光。在沉積物-水界面環(huán)境中,溶解氧、pH值及二氧化碳等參數(shù)的變化會對熒光染料的熒光特性產(chǎn)生影響,具體表現(xiàn)為熒光強(qiáng)度或熒光壽命的改變。例如,對于溶解氧的檢測,某些熒光染料在與氧分子相互作用時(shí),其熒光強(qiáng)度會發(fā)生猝滅現(xiàn)象,且猝滅程度與溶解氧的濃度存在定量關(guān)系。通過高分辨率相機(jī)對熒光變化進(jìn)行實(shí)時(shí)捕捉,能夠?qū)⑦@些化學(xué)參數(shù)的空間分布轉(zhuǎn)化為直觀的圖像信息。該技術(shù)還配備了專門的軟件,用于對采集到的圖像進(jìn)行校準(zhǔn)、分析和處理,從而精確地計(jì)算出各個(gè)參數(shù)在不同位置和時(shí)間的具體數(shù)值。
平面光極技術(shù)具有出色的時(shí)間分辨率,能夠達(dá)到毫秒級,這使得它可以快速捕捉到沉積物-水界面參數(shù)的瞬間變化。其空間分辨率可達(dá)亞毫米級,能夠精確地呈現(xiàn)出參數(shù)在微小區(qū)域內(nèi)的分布差異。在研究底棲動(dòng)物對沉積物-水界面影響時(shí),由于底棲動(dòng)物的活動(dòng)范圍較小且活動(dòng)迅速,傳統(tǒng)監(jiān)測方法很難準(zhǔn)確捕捉其對周圍環(huán)境參數(shù)的影響。而平面光極技術(shù)憑借其高時(shí)空分辨率,能夠清晰地記錄底棲動(dòng)物在活動(dòng)過程中引起的溶解氧、pH值等參數(shù)在短時(shí)間內(nèi)的微小變化以及在微區(qū)域內(nèi)的空間分布差異,為深入研究底棲動(dòng)物與沉積物-水界面的相互作用提供了有力手段。
該技術(shù)在測量過程中不會對沉積物-水界面的原生環(huán)境造成破壞,屬于非侵入性測量。與傳統(tǒng)的采樣分析方法不同,平面光極技術(shù)不需要采集樣品,避免了采樣過程對界面環(huán)境的擾動(dòng),從而能夠保證所獲取的數(shù)據(jù)真實(shí)地反映自然狀態(tài)下沉積物-水界面的物質(zhì)交換過程。在研究一些對環(huán)境變化較為敏感的區(qū)域,如珍貴水生生物棲息地的沉積物-水界面時(shí),非侵入性的平面光極技術(shù)可以在不干擾生物生存環(huán)境的前提下,持續(xù)監(jiān)測界面參數(shù)的變化,為保護(hù)這些敏感生態(tài)區(qū)域提供科學(xué)依據(jù)。
平面光極技術(shù)能夠同時(shí)對溶解氧、pH值及二氧化碳等多個(gè)參數(shù)進(jìn)行同步監(jiān)測,一次性獲取全面的環(huán)境信息。這種多參數(shù)同步監(jiān)測的能力有助于研究人員綜合分析不同參數(shù)之間的相互關(guān)系以及它們對沉積物-水界面物質(zhì)交換過程的協(xié)同影響。在研究藻類大量繁殖對沉積物-水界面的影響時(shí),通過平面光極技術(shù)同步監(jiān)測溶解氧、pH值和二氧化碳的變化,可以發(fā)現(xiàn)隨著藻類的生長和分解,溶解氧濃度會先因光合作用升高后因呼吸作用降低,pH值也會相應(yīng)地發(fā)生變化,同時(shí)二氧化碳的釋放和吸收也會受到影響。通過綜合分析這些參數(shù)的同步變化,能夠更深入地理解藻類繁殖對沉積物-水界面生物地球化學(xué)過程的影響機(jī)制。
平面光極技術(shù)在沉積物-水界面研究中展現(xiàn)出了巨大的優(yōu)勢,通過實(shí)時(shí)監(jiān)測溶解氧、pH值及二氧化碳等參數(shù)的動(dòng)態(tài)變化,為我們深入理解沉積物與水體之間的物質(zhì)交換過程提供了豐富而準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)。平面光極分析儀(PO)是二維、亞毫米級檢測水土環(huán)境多種指標(biāo)的高新技術(shù)設(shè)備。智感環(huán)境積極從事平面光極設(shè)備開發(fā)和商業(yè)化推廣,開發(fā)了封閉式PO系統(tǒng),可實(shí)現(xiàn)pH、DO和CO2的精準(zhǔn)和秒級實(shí)時(shí)檢測。2020年智感環(huán)境的PO設(shè)備成功走進(jìn)法國波爾多大學(xué),為“中國制造"贏得了世界的尊重。然而,該技術(shù)目前仍存在一些有待改進(jìn)的地方。例如,在復(fù)雜環(huán)境中,熒光信號可能會受到其他因素的干擾,導(dǎo)致測量精度受到一定影響。未來的研究可以致力于進(jìn)一步優(yōu)化熒光指示劑,提高其對目標(biāo)參數(shù)的特異性和抗干擾能力。同時(shí),在設(shè)備的便攜性和數(shù)據(jù)處理的智能化方面也有提升空間,以便更好地滿足野外實(shí)地監(jiān)測和大量數(shù)據(jù)快速分析的需求。隨著技術(shù)的不斷完善和發(fā)展,平面光極技術(shù)有望在水體生態(tài)系統(tǒng)的保護(hù)、水污染治理以及全球變化研究等領(lǐng)域發(fā)揮更為重要的作用,為相關(guān)決策的制定提供更堅(jiān)實(shí)的科學(xué)基礎(chǔ)。