劉寶林 劉暢 楊娟 李琦
摘? 要:海洋地球化學(xué)是海洋地質(zhì)學(xué)、海洋化學(xué)相結(jié)合的一門邊緣交叉科學(xué),主要研究海洋中化學(xué)物質(zhì)的含量、分布、形態(tài)、轉(zhuǎn)移和通量的學(xué)科。海洋地球化學(xué)課程教學(xué)中涉及海洋沉積物-水界面化學(xué)元素的分布、遷移等知識內(nèi)容,往往因?yàn)榭臻g分辨率要求高、內(nèi)容抽象、不容易觀測等問題,使課堂教學(xué)效果受到很大的影響。該文進(jìn)行相關(guān)教學(xué)方法改革與探索,利用課程課堂教學(xué)與先進(jìn)的微電極現(xiàn)場觀測系統(tǒng)相結(jié)合,再加課后小組討論、分析、總結(jié)等教學(xué)手段。實(shí)現(xiàn)對海洋沉積物-水界面進(jìn)行實(shí)時高精度微米級的觀測,使學(xué)生了解海洋沉積物-水界面位置處微米尺度的碳循環(huán)過程觀測及其礦化降解通量的計(jì)算方法,強(qiáng)化學(xué)生對碳循環(huán)和碳減排等課程思政要素的了解,營造良好教學(xué)氛圍,取得良好的教學(xué)效果。教學(xué)方法的探索表明將先進(jìn)的科研儀器投入到本科教學(xué)中,可以極大地調(diào)動學(xué)生的學(xué)習(xí)積極性,保證課程教學(xué)的效果。
關(guān)鍵詞:海洋地球化學(xué);微電極系統(tǒng);碳循環(huán);思政要素;教學(xué)效果
中圖分類號:G642? ? ? 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A? ? ? ? ? 文章編號:2096-000X(2023)22-0106-05
Abstract: Marine geochemistry is an interdisciplinary science between marine geology and chemistry, and mainly focuses on the study of the content, distribution, morphology, transfer, and flux of chemical substances in the ocean. In the teaching of Marine Geochemistry, there are some difficult problems related to the high space-resolution, abstract contents, and being hard to be observed in the interface between sediment and water. Based on the advanced micro-electrode system, the teaching method of the lesson is discussed in the paper. By the observation of high-precision on the sediment-water interface in a micrometer scale using micro-electrode system, students could better understand carbon cycle process on the sediment-water interface in detail and the related flux computation during organic carbon degradation and carbon cycle, combining with the discussion, analysis, and summary after the class. Meanwhile, the political and virtuous awareness education is intensified and good teaching results have been achieved in this teaching environment. Through the exploration of teaching methods, it is shown that putting advanced scientific research instruments into undergraduate teaching can greatly mobilize students' enthusiasm for learning and ensure the effect of course teaching.
Keywords: marine geochemistry; micro-electrode system; carbon cycle; political and virtuous awareness; teaching effect
基金項(xiàng)目:教育部2021年第二批產(chǎn)學(xué)合作協(xié)同育人項(xiàng)目“海洋地質(zhì)地層構(gòu)造變形數(shù)值仿真模擬實(shí)驗(yàn)教學(xué)課程設(shè)計(jì)”(202102072009);中國地質(zhì)大學(xué)(北京)2021年度本科教育質(zhì)量提升計(jì)劃建設(shè)項(xiàng)目“微電極系統(tǒng)在海洋地球化學(xué)課程實(shí)踐教學(xué)中的應(yīng)用及其思政教學(xué)作用研究”(JG202139)
第一作者簡介:劉寶林(1976-),男,漢族,內(nèi)蒙古烏蘭察布人,博士,副教授。研究方向?yàn)楹Q蟮刭|(zhì)學(xué)。
大型儀器通常是指單臺價(jià)格較高、運(yùn)行環(huán)境要求較苛刻、操作程序較復(fù)雜及通用性較強(qiáng)的分析儀器[1]。大型儀器在高等學(xué)校不僅應(yīng)承擔(dān)科研任務(wù),而且更應(yīng)該在相關(guān)學(xué)科的本科生和研究生教學(xué)中發(fā)揮作用,進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)儀器價(jià)值最大化,提升高等學(xué)校教學(xué)科研水平,促進(jìn)綜合素質(zhì)人才的培養(yǎng)[2-6]。
近幾十年來,高分辨率微電極測量技術(shù)的出現(xiàn)使得人們對沉積物-水界面化學(xué)的認(rèn)識取得了明顯進(jìn)步[7]。利用微電極直接測量沉積物的化學(xué)濃度梯度,從垂直化學(xué)濃度剖面可計(jì)算通量、消耗量和滲透深度,由此可推知氧化還原環(huán)境、微生物活動的層次和性質(zhì)乃至各種化學(xué)成分的生物地球化學(xué)循環(huán)[8],因此該方法具有重要價(jià)值?;谖㈦姌O測量技術(shù)發(fā)展起來的微電極分析系統(tǒng)是一套先進(jìn)的大型儀器設(shè)備,具有微米級高靈敏度,可觀測相關(guān)參數(shù)微小濃度的變化。檢測時,其微米級尖細(xì)頂端不破壞檢測對象的結(jié)構(gòu)和生理活性、數(shù)據(jù)重現(xiàn)性好、可進(jìn)行原位在線測量等特點(diǎn)均符合現(xiàn)代科研潮流,被廣泛應(yīng)用于動物、植物、土壤、生物膜、水環(huán)境及海洋沉積物等領(lǐng)域。應(yīng)用微電極系統(tǒng),開展課程實(shí)踐教學(xué),可讓學(xué)生對沉積物-水界面的重要地球化學(xué)參數(shù)(如氧氣通量、氧化還原電位等)的變化(微米級)有深入了解,深化對沉積物-水界面碳循環(huán)過程相關(guān)專業(yè)知識的理解。
一? 微電極系統(tǒng)的組成
微電極指在電化學(xué)分析中電極面積很小但整個電極并非微型化的一類電極。常用微電極有金屬和玻璃兩類。微電極系統(tǒng)由電化學(xué)系統(tǒng)(微電極)、信號處理系統(tǒng)(測量主機(jī))、三維操作器(馬達(dá))、測量軟件和支架等幾部分組成。微電極種類主要有氫氣、氧氣、硫化氫、溫度、pH、氧化還原電極等幾種。其主要優(yōu)點(diǎn)是可在微電極尖端范圍內(nèi)進(jìn)行微環(huán)境的測量,尤其是可以測量微米級的化學(xué)濃度梯度變化,用來研究復(fù)雜的微環(huán)境,其信號的傳遞過程十分迅速,最快響應(yīng)時間可達(dá)200 ms。另外,許多傳統(tǒng)傳感器在測量過程中會消耗分析物。由于微電極極小的膜面積(通常為0.3×10-7 cm2),這種消耗在測量過程中可以忽略不計(jì)。
以氧氣微電極為例,操作流程主要包括以下三個步驟。
1)極化(保證基線穩(wěn)定):直接將氧電極插入測量主機(jī)PA通道的插孔中,然后將電極放置于水中進(jìn)行極化;氧電極極化時間需超過2 h以上。
2)校正:校正溶液和樣品的噪聲、溫度和鹽度要接近;分別配置無氧水、氧飽和水進(jìn)行校正。
3)測定:根據(jù)研究對象沉積物的不同測量深度選用不同直徑的微電極。在本項(xiàng)教學(xué)實(shí)踐活動中,研究沉積物表層幾厘米的深度,故選用尖端直徑為100 ?滋m的微電極。
二? 微電極系統(tǒng)在海洋地球化學(xué)課程教學(xué)中的應(yīng)用與實(shí)踐
(一)? 海洋地球化學(xué)課程傳統(tǒng)教學(xué)中存在的問題
海洋沉積物-水界面是大氣二氧化碳排放與碳循環(huán)過程中一個重要的交換場所。陸地和海洋經(jīng)由植物光合作用產(chǎn)生的有機(jī)質(zhì)在降落沉積過程中,會首先經(jīng)由海洋沉積物-水界面進(jìn)入海洋底部,進(jìn)而發(fā)生復(fù)雜的礦化作用,即各種有機(jī)物在沉積物-水界面所發(fā)生的降解轉(zhuǎn)化過程。其中,氧氣作為自然界中最重要的氧化劑,對有機(jī)碳的礦化分解過程起到了最重要的作用,是海洋體系中碳循環(huán)過程的重要一環(huán)。因而,海洋沉積物-水界面地球化學(xué)作用是海洋地球化學(xué)教學(xué)過程中的一個重要內(nèi)容和知識點(diǎn)。然而,由于在沉積物內(nèi)部,氧氣擴(kuò)散的作用非常淺(通常只有1~2 cm)。使用常規(guī)的方法很難監(jiān)測到氧氣在沉積物-水界面位置處的濃度變化,尤其是微米級的變化,導(dǎo)致學(xué)生對海洋體系碳循環(huán)過程知識的理解會出現(xiàn)一定的困難。以往的教學(xué)中,只能通過圖件給學(xué)生講解氧氣在沉積物剖面上的變化特點(diǎn)。學(xué)生對相關(guān)知識的理解往往只是停留在表象上,缺乏對海洋沉積物-水界面碳循環(huán)機(jī)理的深刻認(rèn)識。
(二)? 采用可視化動態(tài)演示結(jié)合學(xué)生動手實(shí)驗(yàn)的教學(xué)方法,實(shí)現(xiàn)教學(xué)與實(shí)踐的統(tǒng)一
針對上述海洋地球化學(xué)課程教學(xué)中存在的問題,我們將先進(jìn)的微電極系統(tǒng)應(yīng)用到了課程教學(xué)中,并采取了可視化動態(tài)演示加學(xué)生動手實(shí)踐的教學(xué)方法。采取教師引導(dǎo)與激發(fā)兩種方式,實(shí)現(xiàn)老師教學(xué)與學(xué)生動手實(shí)踐的有效統(tǒng)一。
在課程實(shí)踐教學(xué)前,老師先講授微電極系統(tǒng)的基本原理與技術(shù)性能。然后再給學(xué)生講授沉積物-水界面地球化學(xué)的基本知識和概念模型。使學(xué)生先了解海洋沉積物-水界面碳的固定與礦化過程。然后以小組為單位,進(jìn)行分組實(shí)踐活動。具體安排是:每一組學(xué)生提前準(zhǔn)備好上課使用的沉積物柱子(含5 cm無擾動的上覆水),在實(shí)驗(yàn)環(huán)節(jié),現(xiàn)場布設(shè)氧氣微電極。微電極和主機(jī)與電腦相連接。以小組為單位,通過計(jì)算機(jī)主機(jī)的操作軟件,讓每個學(xué)生都有機(jī)會自己動手驅(qū)動電動馬達(dá)按50 ?滋m的間距,將微電極從沉積物上覆水逐層深入沉積物柱中,測定氧氣通量隨深度的變化。獲得微米尺度上,氧氣通量隨深度的變化。然后,讓各小組學(xué)生以微電極測定的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),在沉積物表層與上覆底層海水之間,依據(jù)Fick第一擴(kuò)散定律公式計(jì)算沉積物-水界面氧氣通量的垂向變化。Fick第一擴(kuò)散定律表達(dá)式為
沉積物中的礦物顆粒不允許氣體或離子擴(kuò)散。因此,對于沉積物的任何截面,只有孔隙空間部分可以進(jìn)行擴(kuò)散。而分子在沉積物顆粒周圍需要移動較長的路徑,所以在沉積物內(nèi)部的有效擴(kuò)散系數(shù)低于自由水中的有效擴(kuò)散系數(shù)。Fick第一定律必須針對沉積物中的擴(kuò)散過程進(jìn)行修正[9]。
因此,在沉積物一側(cè),F(xiàn)ick第一定律修正為
沉積物中氧氣的消耗主要是通過擴(kuò)散作用進(jìn)入沉積物表層的氧氣對有機(jī)質(zhì)的氧化作用(有機(jī)質(zhì)的礦化)完成的,這一過程依據(jù)反應(yīng)方程式[3]進(jìn)行
在依據(jù)方程(2)計(jì)算出氧氣的擴(kuò)散通量后,通過反應(yīng)方程(3),依據(jù)化學(xué)計(jì)量關(guān)系式可以估算出氧氣分解礦化的有機(jī)碳通量。而沉積物中保存的有機(jī)碳通量的變化可以反映出海岸帶環(huán)境中對大氣中人類釋放的碳的固定作用的影響程度。
傳統(tǒng)的教學(xué)模式下,學(xué)生不能直接測定沉積物中的氧氣濃度梯度的變化,因而無法計(jì)算出氧氣在沉積物-水界面的擴(kuò)散通量及氧氣所氧化降解的有機(jī)碳通量。使用微電極系統(tǒng)后,學(xué)生可以直接通過實(shí)驗(yàn)測量的結(jié)果來完成以上的計(jì)算過程,更加直觀地了解了沉積物中有機(jī)碳的礦化過程及其影響因素。在實(shí)際教學(xué)中,有效提升了教學(xué)氛圍以及學(xué)生上課的參與程度,對于課程難點(diǎn)問題的克服也具有顯著效果。使學(xué)生更直觀地認(rèn)識沉積物-水界面的關(guān)鍵地球化學(xué)參數(shù)(如氧氣通量)變化特點(diǎn)與規(guī)律,增加學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣與課堂師生互動。調(diào)動學(xué)生的學(xué)習(xí)積極性,從老師“讓我學(xué)”到“我要學(xué)”轉(zhuǎn)變。
使用過的沉積物柱子可以在海洋學(xué)院實(shí)驗(yàn)室長期保存,每次的課程實(shí)踐中,以人工配制海水替代上覆海水,實(shí)現(xiàn)長期使用的目的。
(三)? 課堂及時分析總結(jié),促進(jìn)學(xué)生知識體系的提升
組織學(xué)生進(jìn)行分組討論,分析對比每個組的測定與計(jì)算結(jié)果,引導(dǎo)學(xué)生深入分析討論沉積物-水界面氧氣通量變化的影響因素及其與有機(jī)碳固定、礦化作用的關(guān)系,從而激發(fā)學(xué)生們的學(xué)習(xí)興趣、探索能力和創(chuàng)新意識。最終整理成PPT進(jìn)行小組匯報(bào)。在匯報(bào)階段,每個小組匯報(bào)5 min,教師及其他小組同學(xué)對匯報(bào)內(nèi)容進(jìn)行評價(jià)和討論。在匯報(bào)過程中,教師主要考察學(xué)生們對知識的掌握情況,同時還要針對每個小組同學(xué)匯報(bào)出現(xiàn)的問題及時總結(jié)分析,啟發(fā)學(xué)生提升所學(xué)的知識。在這個歸納總結(jié)階段,教師要讓學(xué)生了解海岸帶沉積物中溶解氧的濃度在沉積物-水界面位置處迅速下降的原因及其影響控制因素。
(四)? 針對課程難點(diǎn)問題,以興趣為導(dǎo)向,促進(jìn)學(xué)生科研能力的提升
經(jīng)過前期的課堂教學(xué),學(xué)生們已經(jīng)基本掌握了微電極的相關(guān)操作知識,對沉積物-水界面處的氧氣通量變化有了一定的了解。為拓展學(xué)生的學(xué)生興趣,促進(jìn)科研能力的提升,我們在小組討論的基礎(chǔ)上,還增加了課外實(shí)踐環(huán)節(jié),針對課程內(nèi)容涉及的難點(diǎn)問題,讓每個小組的學(xué)生都通過自己設(shè)計(jì)相關(guān)實(shí)驗(yàn)尋找答案。例如,這些問題主要包括:
1)在實(shí)際的海洋環(huán)境中,氧氣通量的變化可能受哪些因素的影響?
2)在沉積物-水界面位置處,沉積物表層存在著一層厚度小于1 mm的水膜,在該水膜內(nèi),分子擴(kuò)散取代渦動擴(kuò)散成為控制物質(zhì)垂直輸運(yùn)的主要因素,該層被稱為擴(kuò)散邊界層(Diffusion boundary layer, DBL)。盡管DBL的厚度不大,但它在物質(zhì)和氣體通過沉積物-水界面的通量方面可以發(fā)揮重要作用。擴(kuò)散邊界層的厚度范圍可以從小于0.1毫米到幾毫米[10],如何估算出DBL層的厚度?
3)除氧氣以外,其他與碳循環(huán)過程有關(guān)的環(huán)境參數(shù)(如H2S、氧化-還原電位等)在沉積物-水界面上如何變化?
例如,針對第1個難點(diǎn)問題,引導(dǎo)學(xué)生從矛盾論的角度去探究和尋找答案,考慮哪些因素是主要影響因素,哪些是次要影響因素,采用正交實(shí)驗(yàn)法分別去設(shè)計(jì)相關(guān)實(shí)驗(yàn)。學(xué)生們經(jīng)過思考后,提出了時間、溫度、鹽度、水動力條件(波浪和潮汐作用等)及沉積物的粒度組成等若干影響因素。然后,教師給學(xué)生布置科學(xué)探究任務(wù),讓學(xué)生自己設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)過程對這些影響因素的重要性及影響程度進(jìn)行分析研究。例如,當(dāng)研究水動力條件對溶解氧擴(kuò)散作用影響時,經(jīng)過實(shí)驗(yàn),學(xué)生們繪制出了常溫、35‰鹽度、靜止條件以及模擬潮汐作用過程(震蕩條件)下溶解氧濃度隨時間的變化。通過對比發(fā)現(xiàn)水動力條件對水體中溶解氧含量有很大的影響,在實(shí)驗(yàn)中經(jīng)震蕩的樣品,溶解氧濃度很高(圖1、圖2)。學(xué)生們通過分析發(fā)現(xiàn),水體在靜止?fàn)顟B(tài)下,氧從水相傳遞到沉積物相的速度要大于氣相傳遞到水相的復(fù)氧速度,從而導(dǎo)致上覆水體中溶解氧濃度的降低。靜止條件下,氧氣在沉積物中的擴(kuò)散深度會隨時間而連續(xù)增加(圖1),但在震蕩條件下,氧氣的擴(kuò)散深度隨著時間先變深后又變淺(圖2)。學(xué)生們經(jīng)過后續(xù)相關(guān)實(shí)驗(yàn),依次探究了沉積物粒度組成、溫度、鹽度等不同條件下,溶解氧的擴(kuò)散作用過程,加深了對沉積物-水界面氧氣擴(kuò)散作用及其影響因素的理解和認(rèn)識。
針對第2個問題,我們引導(dǎo)學(xué)生利用課余時間去圖書館或從網(wǎng)上資料館查閱相關(guān)文獻(xiàn)來進(jìn)行估算。學(xué)生們通過文獻(xiàn)調(diào)研,總結(jié)出可以采用溶解氧濃度線性分布法、剖面拐點(diǎn)法和濃度方差法等多種方法進(jìn)行綜合判斷,估算DBL的厚度[9,11-12]。
針對第3個問題,通過指導(dǎo)學(xué)生進(jìn)行分組實(shí)驗(yàn),將氧氣微電極替換為硫化氫電極和Eh微電極,分別進(jìn)行相關(guān)實(shí)驗(yàn),探討這些參數(shù)在沉積物-水界面上的變化規(guī)律,分析總結(jié)其受控因素和特點(diǎn)。
通過對課程以上相關(guān)重、難點(diǎn)知識的實(shí)驗(yàn)探究,學(xué)生們對沉積物-水界面氧氣擴(kuò)散作用的認(rèn)識得到了深化,鞏固了課堂教學(xué)知識,培養(yǎng)了他們的科研素養(yǎng)及從事科研工作的興趣,提高了分析問題解決問題的能力。
(五)? 教學(xué)內(nèi)容的選擇上與思政要素相結(jié)合,實(shí)現(xiàn)教書育人目標(biāo)
根據(jù)課程內(nèi)容,挖掘并規(guī)劃課程思政結(jié)合點(diǎn),編制了理論教學(xué)與實(shí)驗(yàn)教學(xué)的課程思政化方案。選擇微米尺度上海洋沉積物-水界面氧氣通量的變化及有機(jī)碳固定與礦化的影響因素為教學(xué)內(nèi)容。使學(xué)生能深入了解海洋沉積物-水界面地球化學(xué)作用過程對碳循環(huán)的影響。以“碳達(dá)峰”與“碳中和”為思政教學(xué)點(diǎn),通過理論和實(shí)踐相結(jié)合的方法,引導(dǎo)學(xué)生分析海洋尤其是海岸帶在我國碳固定方面發(fā)揮的巨大作用,加深學(xué)生對國家雙碳戰(zhàn)略及節(jié)能減排政策的理解和認(rèn)識,促進(jìn)節(jié)能減排與綠色低碳社會的形成。
三? 存在的問題與對策
微電極系統(tǒng)在為教學(xué)服務(wù)的過程中也存在一些不容忽視的問題,如先進(jìn)的儀器設(shè)備與儀器管理人員知識更新滯后的矛盾;微電極系統(tǒng)在教學(xué)實(shí)驗(yàn)中投入的維護(hù)成本較高,尤其是微電極的使用壽命較短需要定期更換且在實(shí)驗(yàn)過程中的損傷問題比較突出;如何更好地激發(fā)儀器管理人員為教學(xué)服務(wù)的積極性和創(chuàng)造性等。為此,提出如下對策。
1)學(xué)校教學(xué)管理部門及儀器管理部門應(yīng)重視儀器管理人員的知識更新和技能培訓(xùn)的需求,為他們進(jìn)行定期技術(shù)培訓(xùn),使儀器使用者的儀器操作技能與儀器發(fā)展的趨勢同步,適應(yīng)本科及研究生等不同層次教學(xué)的需要,提高大型儀器運(yùn)行的質(zhì)量和效率。
2)在每次實(shí)驗(yàn)開始前,使用儀器的老師一定要親自動手操作鞏固實(shí)驗(yàn)的各個環(huán)節(jié),切實(shí)保證微電極在使用過程中不接觸沉積物中的大的不規(guī)則顆粒物質(zhì)(如砂礫石等),避免意外損害。
3)在涉及微電極系統(tǒng)應(yīng)用的課程實(shí)驗(yàn)安排上,應(yīng)該給管理儀器的教師安排一定的實(shí)驗(yàn)教學(xué)工作量,激發(fā)他們參與實(shí)驗(yàn)教學(xué)的積極性。對使用儀器進(jìn)行教學(xué)活動的教師,除了給予相應(yīng)的激勵機(jī)制,還應(yīng)積極將管理儀器的教師納入教學(xué)團(tuán)隊(duì)并廣泛參與教學(xué)活動,提高教師的教學(xué)技能。同時,由于大型儀器的日常維護(hù)成本較高,為滿足大型儀器更好地投入教學(xué)活動的需要,學(xué)校儀器與教學(xué)管理部門應(yīng)依據(jù)大型儀器投入教學(xué)活動的工作量,給予一定的運(yùn)行成本補(bǔ)助,減輕儀器日??己诉\(yùn)行的壓力。
四? 結(jié)束語
在海洋地球化學(xué)課程實(shí)踐教學(xué)中應(yīng)用國際最先進(jìn)的微電極系統(tǒng)可以更好地以實(shí)時、動態(tài)、可視化的形式向?qū)W生展示海洋沉積物水界面地球化學(xué)作用過程等難點(diǎn)知識,克服課程教師只注重課堂理論知識講授,忽視實(shí)踐教學(xué)環(huán)節(jié)的弊端,幫助學(xué)生了解海洋沉積物作為最大的碳匯場所對碳固定的貢獻(xiàn),加深學(xué)生對課程知識的理解,提升學(xué)生的動手實(shí)踐能力與創(chuàng)新意識。同時加深學(xué)生對國家“雙碳”戰(zhàn)略的理解和認(rèn)識,增強(qiáng)學(xué)生的節(jié)能減排意識,促進(jìn)綠色低碳觀念的形成,具有重要的理論與實(shí)踐意義。
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