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        ICP-OES研究羅布泊“大耳朵”湖相沉積物常量元素地球化學特征及環(huán)境意義

        2016-07-12 12:54:23朱新萍蔣平安張良繪李保國盛建東武紅旗
        光譜學與光譜分析 2016年10期
        關(guān)鍵詞:常量羅布泊沉積物

        朱新萍, 蔣平安*, 張良繪, 李保國,盛建東,武紅旗

        1. 新疆農(nóng)業(yè)大學草業(yè)與環(huán)境科學學院,新疆土壤與植物生態(tài)過程重點實驗室, 新疆 烏魯木齊 830052

        2. 吐魯番地區(qū)環(huán)境監(jiān)測站,新疆 吐魯番 838000

        3. 中國農(nóng)業(yè)大學資源與環(huán)境學院,北京 100193

        ICP-OES研究羅布泊“大耳朵”湖相沉積物常量元素地球化學特征及環(huán)境意義

        朱新萍1, 蔣平安1*, 張良繪2, 李保國3,盛建東1,武紅旗1

        1. 新疆農(nóng)業(yè)大學草業(yè)與環(huán)境科學學院,新疆土壤與植物生態(tài)過程重點實驗室, 新疆 烏魯木齊 830052

        2. 吐魯番地區(qū)環(huán)境監(jiān)測站,新疆 吐魯番 838000

        3. 中國農(nóng)業(yè)大學資源與環(huán)境學院,北京 100193

        光譜分析技術(shù)應用于地球化學元素分析研究,為湖泊沉積物反演環(huán)境變化提供了更多的環(huán)境信息。以羅布泊“大耳朵”區(qū)域L07-10剖面沉積物為研究對象,利用ICP-OES對常量地球化學元素進行了測定分析,結(jié)合AMS進行14C年代學測定,初步探討了該地區(qū)16.34 ka BP以來的氣候環(huán)境變化。結(jié)果表明:常量元素地球化學特征可以靈敏的指示環(huán)境變化,元素環(huán)境代用指標很好的反映了該地區(qū)的氣候變化過程??傮w來看, 常量元素分布特征指示16.34 ka BP以來,羅布泊區(qū)域氣候經(jīng)歷了暖濕-暖干-涼濕-暖干的變化,在8.09~6.34 ka BP期間發(fā)生了一次較明顯的短期升溫階段,這一時期氣候溫暖干燥,降水減少,與全球及區(qū)域氣候變化相關(guān)記錄相吻合。近2 000 a以來氣候總體溫暖,降水量減少,源區(qū)水熱條件變差,水運的搬運能力降低。

        羅布泊;沉積物;常量元素

        引 言

        羅布泊“大耳朵”的形成一直是眾多學者關(guān)注的熱點,“耳紋”不僅可以看作是湖泊退縮過程的縮影,同時又是研究鹽湖演變與氣候變化的焦點。由于該區(qū)域研究條件限制,大量研究采樣均在羅布泊“大耳朵”湖區(qū)的外圍,許多學者利用孢粉[1],磁化率[2]、粒度、色度、碳酸鹽、燒失量、有機碳及其同位素[3-5]等多種環(huán)境指標研究了羅布泊的不同尺度下的環(huán)境演變。湖泊沉積物的元素地球化學特征是湖泊流域及湖泊內(nèi)元素地球化學循環(huán)的真實反映。湖泊沉積物中元素的組成不同源于物源的不同,因此“大耳朵”區(qū)域內(nèi)湖相沉積物采樣更具有區(qū)域代表性。目前“大耳朵”區(qū)域多年來的研究主要集中于“耳紋”成因[6]、干涸時間[7-8]及鹽殼化學等方面[9-10],在關(guān)于“大耳朵”湖區(qū)沉積物及環(huán)境演變的相關(guān)研究還較少[11-12],尤其是利用地球化學元素及元素比值等環(huán)境代用指標的研究還處于初期研究階段,需要進一步探討其指示作用的靈敏性,光譜分析技術(shù)應用于該區(qū)域元素化學特征的分析研究,不但為高鹽度沉積物中元素分析測定方法提供技術(shù)參考,而且能更進一步提供新的確鑿環(huán)境信息,為促進羅布泊生態(tài)環(huán)境演變過程研究提供技術(shù)支撐。該研究以羅布泊“大耳朵”區(qū)域L07-10剖面沉積物為研究對象,運用ICP-OES方法對常量地球化學元素進行了測定,通過對沉積物中常量化學元素的分布和富集規(guī)律的分析,探討該地區(qū)16.34 ka BP以來的氣候變化特征,為區(qū)域環(huán)境變化敏感地球化學指標的選擇提供依據(jù)。

        1 實驗部分

        1.1 采集樣品

        羅布泊位于塔里木盆地的東端,是塔里木盆地的最低洼處,天山與阿爾金山兩大山系交匯地帶附近,地理位置39°—41°N,88°—92°E,面積約20 000 km2[5]。樣品采集來自2007年項目考察隊進入羅布泊“大耳朵”干鹽湖區(qū)進行科學考察,借助機動式?jīng)_擊土鉆與人力挖掘?qū)07-10剖面進行樣品采集,剖面至地下潛水出現(xiàn)處,深度大約2.13 m,根據(jù)發(fā)生層特征采樣,共采集沉積物樣品12個,采集量大約2 kg左右,用布袋保存,帶回實驗室進行室內(nèi)分析。

        1.2 測定方法

        沉積物樣品經(jīng)研磨過200目篩,將樣品在110 ℃烘箱中烘干,冷卻至室溫,置于干燥器中;準確稱取50 mg 樣品置于聚四氟乙烯杯中,加入3 mL 1∶1的HNO3、2 mL純HF和6 mL HCl,用微波消解儀緩慢消解,結(jié)束后放電熱板上趕酸,待杯中酸趕盡,加1 mL純化過的HClO4加熱蒸干,冷卻后再加入3.5 mL 1∶1硝酸水溶液,0.1 mL雙氧水和少量純水,加熱溶解殘渣,冷卻后在容量瓶中定容, 用美國熱電公司電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀(ICP-OES 6300)測定常量元素。儀器工作條件:沖洗泵速100 r·min-1;分析泵速:50 r·min-1;泵穩(wěn)定時間5 s;泵管類型:聚乙烯;輔助氣流量:0.5 L·min-1;垂直觀測高度:12.0 mm;RF功率:1 150 W;Camerd溫度:-46.54 ℃;光室溫度:38.0 ℃;分析最大積分時間:短波范圍15 s,長波范圍5 s;智能全譜跟蹤,最大積分時間為30 s。

        對沉積物有明顯變化層(主要為含有機質(zhì)層)采樣,采用EN加速器質(zhì)譜法(AMS),由北大考古所加速器質(zhì)譜實驗室完成14C年代學測定。

        1.3 數(shù)據(jù)處理

        將所測數(shù)據(jù)用Excel2003和Sigma Plot10.0進行處理和作圖。

        2 結(jié)果與討論

        2.1 沉積巖性描述及沉積年代序列的建立

        L07-10剖面深度大約2.13 m,按照發(fā)生特征可分為四層。從沉積特征可反映出該區(qū)域氣候在向干旱化演變的特點,通過EN加速器質(zhì)譜法測定14C獲得3個年齡數(shù)據(jù),在結(jié)合沉積特征和沉積速率的基礎(chǔ)上,對其不同深度進行年代序列建立 ,結(jié)果見圖1。

        2.2 L07-10剖面常量元素分布特征

        2.2.1 L07-10剖面常量元素含量及富集特征

        通常所說的常量元素為: K,Ca,Na,Mg,Al,F(xiàn)e,Ti,Mn和P等九種元素,經(jīng)測定“大耳朵”湖區(qū)L07-10剖面常量元素平均含量見表1。通過與我國水系沉積物及地殼中元素豐度[13]比較,可得出Na2O和CaO富集程度遠高于參照值。元素的富集程度與沉積的干濕環(huán)境條件有關(guān),對于K,Ca,Na和Mg等堿金屬元素而言,干旱時候這些元素遷移能力受到抑制,在濕潤時期又受淋濾并搬運至湖泊之中,相對富集。

        圖1 L07-10沉積特征及年代序列的建立

        沉積物中某一元素相對于地殼元素豐度的富集因子(EF)定義為:EF=(E/Al)沉積物/(E/Al)地殼,若EF接近于1,則該元素為地殼來源;若EF>10,則該元素為非地殼來源[14]。經(jīng)計算其中Na2O的EF>10,CaO接近10,其值為9.41,表現(xiàn)為元素來自地殼外源,很可能來自于河流攜帶流域的碎屑流入湖泊所導致,在氣候演變中,干旱時期遷移受到抑制,蒸發(fā)作用也可導致元素大量富集。Fe2O3的EF在1~2之間,說明來源主要為地殼,為巖石分化物或土壤粉塵,其他元素的EF在1~5之間,依次為K2O,MnO,P2O5,TiO2和MgO,這些元素也主要表現(xiàn)為地殼來源,但同時雨水侵蝕或徑流作用也會影響它們的富集程度。P在地殼中主要為生物元素,一般在干燥而寒冷的地區(qū),生物的生產(chǎn)力較低,P會偏低,由研究得出羅布泊“大耳朵”湖區(qū)P的富集因子為2.94,推測羅布泊“大耳朵”湖區(qū)及流域早期可能有生物生長,且具有一定生產(chǎn)力。

        表1 羅布泊“大耳朵”湖區(qū)L07-10剖面常量元素含量(Wt%)及富集因子

        2.2.2 L07-10剖面沉積物常量元素垂直分布特征

        由羅布泊“大耳朵”湖區(qū)湖中L07-10剖面的常量元素隨剖面變化特征得出,常量元素中K,Al,Mn,P,Ti 和Fe呈現(xiàn)出相似的變化趨勢(見圖2),在0.31 m(2.67 ka BP)和1.10~0.64 m 深度(8.09~5.39 ka BP)含量均下降,K,Al,Mn,P,Ti和Fe等含量的減少,與該對應時期降水量的多少以及河流搬運能力有密切的關(guān)系。而Ca和Mg在這一深度變化有所不同,在0.83 m(6.34 ka BP)附近有所升高,Mg和Ca具有較強的遷移活動能力,當風化作用強,氣候干燥時,降水導致元素的淋失,易富集,一般認為富集Ca的氣候較富集Mg的環(huán)境更干燥,因此,Ca和Mg含量在0.83 m(6.34 ka BP)附近升高可能反映當時氣候變得較為干熱。Na含量在0.31 m(2.67 ka BP)以上升高,一般Na只有在干旱封閉的湖泊沉積物中才會顯著增加,因此也說明進入2.67 ka BP之后,羅布泊氣候干旱顯著,降水減少,進入湖泊的礦物碎屑減少,同時湖水受蒸發(fā)作用影響,已向咸水湖演變。由在1.10~0.64 m 深度(8.09~5.39 ka BP)各元素含量下降后又上升,可以推測這一時期氣候發(fā)生了劇烈的變化,主要表現(xiàn)為氣候由暖濕向干熱,后又向暖濕轉(zhuǎn)變,2.67 ka BP之后,氣候干熱。

        圖2 L07-10剖面隨深度常量元素變化特征

        2.2.3 L07-10剖面元素比值及環(huán)境指示意義分析

        作為干鹽湖的羅布泊“大耳朵”沉積物中富集的常量元素與大耳朵周圍入水區(qū)域的環(huán)境變化有著緊密的關(guān)系。由圖3中元素組合間的比值變化特征推測,SiO2/Al2O3由下自上逐漸升高的趨勢,說明環(huán)境總體趨于向干旱化發(fā)展,在0.99 m(6.87 ka BP)前后,SiO2/Al2O3比值大幅升高又降低,0.83 m(6.34 ka BP)以上又有所升高。SiO2/Al2O3是自然界水熱結(jié)構(gòu)的重要標志,該比值越小,表明環(huán)境越濕、化學風化越強,反之則越趨于干冷。

        圖3 L07-10剖面常量元素環(huán)境代用指標變化特征

        (CaO+K2O+Na2O)/AL2O3在1.10~0.99 m(8.09~6.87 ka BP)期間水熱條件發(fā)生了改變,比值增高,氣候變干熱,降水減少,0.99~0.83 m( 6.87~6.34 ka BP)期間比值降低,表明水熱條件有所緩和,在0.31 m(2.67 ka BP)以上,比值急劇增高,表明入湖的惰性組分越少,羅布泊區(qū)域水熱條件變差,向暖干演化。

        以(Fe+Al+Mn)/(K+Ca+Mg)來反映湖區(qū)的氣候狀況,其值越大,氣候越濕潤,反之,氣候越干燥。研究得出在1.10~0.99 m(8.09~6.87 ka BP)期間,比值不斷降低,表明氣候向干燥轉(zhuǎn)變,0.99~0.83 m( 6.87~6.34 ka BP) 期間,比值升高,氣候向濕潤轉(zhuǎn)變。

        Fe/Mn比值可以反映湖泊水位的變化,高Fe/Mn比值指示了較低的湖泊水位。由分析結(jié)果得出在1.10~0.83 m(8.09~6.34 ka BP)之間,湖泊發(fā)生過一次高水位,說明這一時期出現(xiàn)過氣候濕潤,降水增多的氣候。

        2.3 羅布泊16.34 ka BP以來的環(huán)境響應分析

        綜合分析沉積物常量元素分布特征后,可將其反映的環(huán)境變化分為以下幾個階段:16.34 ka BP~8.09 ka BP期間(深度2.08~1.10 m):氣候是整個研究期間相對溫暖濕潤的時期,湖面水位較為穩(wěn)定。8.09 ka BP~6.87 ka BP期間(深度1.10~0.99 m):降水量急劇減少,氣候相對溫暖干燥,這次降水的減少,大耳朵湖中部的水體也受到了影響,表現(xiàn)為入湖礦物碎屑的減少。據(jù)北疆巴里坤湖報道,在7.0 ka BP 出現(xiàn)過新暖干期Ⅳ[15],艾比湖在6.6 ka BP出現(xiàn)過一次短暫暖干時期[16],這與地質(zhì)資料提供的北半球大陸內(nèi)部中全新世高溫、干旱氣候的證據(jù)基本一致。6.87 ka BP~6.43 ka BP期間(深度0.99~0.83 m):氣候由暖干向濕潤轉(zhuǎn)變。6.43~2.67 ka BP期間(深度0.83~0.31 m):氣候濕潤,源區(qū)化學風化增強,水熱條件略好。南疆羅布泊地區(qū)臺特瑪湖沉積物反映5.0 ka BP 前后為相對涼濕的環(huán)境特征[17],2.67 ka BP至今(深度0.31~0 m):近2 000 a氣候總體溫暖,干旱化程度不斷增強,表現(xiàn)為降水量的減少,源區(qū)水熱條件變差,水運的搬運能力降低。

        3 結(jié) 論

        研究結(jié)果表明,羅布泊“大耳朵”湖區(qū)L07-10剖面沉積物中常量元素Na和Ca富集程度最高,其主要來源于外部輸入,由垂直分布特征結(jié)合元素比值變化得出,常量元素的富集特征與區(qū)域環(huán)境變化有著密切的關(guān)系,可以靈敏指示環(huán)境變化。通過綜合分析得出,羅布泊區(qū)域16.34 ka BP以來,氣候經(jīng)歷了暖濕-暖干-涼濕-暖干的變化,在8.09~6.34 ka BP期間發(fā)生了一次較明顯的短期升溫階段,這一時期氣候溫暖干燥,降水減少,與全球及區(qū)域氣候變化相關(guān)記錄相吻合。近2 000 a以來氣候總體溫暖,降水量減少,源區(qū)水熱條件變差,水運的搬運能力降低。羅布泊各區(qū)域沉積物元素含量存在較大差異,因而在環(huán)境變化的指示中需要多指標間的相互印證,進而為干旱區(qū)湖泊環(huán)境演變及資源利用提供更多的參考。

        致謝:感謝新疆農(nóng)業(yè)大學鐘駿平教授、賈宏濤教授、鄭春霞研究員和中國地質(zhì)科學院礦產(chǎn)資源研究所馬黎春副研究員及參與羅布泊野外采樣的所有研究生,感謝他們的辛勤付出和無私幫助! 感謝韓妮、樊舜會等研究生在樣品分析中給予的協(xié)助!

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        (Received Jul. 29, 2015; accepted Nov. 16, 2015)

        *Corresponding author

        Element Geochemistry of Lake Sediments from L07-10 in the “Great Ear”Area of Lop Nur and Its Significance for Climate Variation Change with ICP-OES

        ZHU Xin-ping1, JIANG Ping-an1*, ZHANG Liang-hui2, LI Bao-guo3, SHENG Jian-dong1, WU Hong-qi1

        1. College of Grassland and Environmental Sciences, Xinjiang Agricultural University, Xinjiang Laboratory of Soil and Plant Ecological Process,Urumqi 830052, China

        2. Turpan Environment Monitoring Centre Station, Turpan 838000, China

        3. College of Resource and Environmental Sciences, China Angricultural University, Beijing 100193, China

        Spectral analysis techniques were applied to geochemical element analysis to provide additional environmental data about evolution of salt lakes and climate change. The elements composition of lake sediments from L07-10 in the “Great Ear”Area of Lop Nur was analyzedby using Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometer (ICP-OES )and from 14 C carbon dating by using the EN accelerator mass spectrometry (AMS).This paper estimated the climate change in this region since 16.34 ka BP. Results demonstrate that the geochemical characteristics of major elements at all sediment levels can indicate environmental change sensitivity, and element composition is more sensitive to climate change. Overall, climate succession since 16.34 ka BP had been: warm-wet, warm-dry, cold-wet and warm-dry. From 8.09~6.34 ka BP,the climate obviously heated up and was warmer and drier, which is consistent with global and regional climate change estimates from other studies. By about 2 ka BP, the climate becomes warmer and drier and the water carrying capacity of this lake was reduced.

        Lop Nur; Sediment; Major element

        2015-07-29,

        2015-11-16

        國家自然科學基金項目(41071149)資助

        朱新萍,女,1978年生,新疆農(nóng)業(yè)大學草業(yè)與環(huán)境科學學院副教授 e-mail: zhuxinping1978@163.com *通訊聯(lián)系人 e-mail:jiang863863@sina.com

        O657.3

        A

        10.3964/j.issn.1000-0593(2016)10-3308-05

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