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光腔衰荡光谱技术测定大气水汽稳定同位素校正方法研究
顾小琴;庞洪喜;李亚举;张王滨;王佳佳
【摘要】几乎所有小的气相分子(如H2O,CO2等均具有独特的近红外吸收光谱,在负压条件下,每种微小的气相分子都拥有一对一的特征光谱线,基于这一原理人们开始使用激光光谱(IRIS技术来准确分析气体样品中的同位素组成.该方法克服了传统同位素比质谱(isotoperatiomassspectrometry,IRMS方法的局限性,已经成为公认的高精度、高灵敏度和高准确度的痕量气体检测方法.以大气水汽稳定同位素研究为例,大气水汽稳定同位素组成对水汽源区及其通道上的输送过程等水循环研究有着重要的指示意义.激光光谱技术使得大气水汽氢氧稳定同位素(δ18O和δD野外原位连续高分辨率观测成为可能.但是,其观测精度和准确度受仪器运作特点、不同浓度大气水汽对特定光谱吸收性的敏感性差异等因素的影响,通常观测结果具有明显的非线性响应问题.因此,有必要对仪器观测过程中出现的各种偏差进行校正,但现阶段许多用户对新观测技术的国际校正方法尚不清楚.因此,基于波长扫描-光腔衰荡光谱(WS-CRDS技术的大气水汽同位素观测系统(PicarroL2120-i,通过可调谐二极管激光器(TunableDiodeLaser,TDL发射可被待测气体分子所吸收的不同波长的激光,测量不同波长下的衰荡时间(即有样品吸收的衰荡时间;TDL发射不能被待测气体吸收的不同波长的激光,测量每个波长下的衰荡时间(相当于无样品吸收的衰荡时间.通过分析有无样品吸收的衰荡时间差,高精度计算待测气体的分子浓度,进而计算水汽稳定同位素组成.从记忆效应、漂移效应、浓度效应等方面,系统建立了一套准确可靠的大气水汽稳定同位素观测流程与校正方法,为正在使用或将要使用此类设备的研究人员提供参考,以获得高精度和高可靠性的大气水汽稳定同位素观测数据.
【期刊名称】《光谱学与光谱分析》【年(卷,期】2019(039006【总页数】6页(P1700-1705
【关键词】WS-CRDS;水汽稳定同位素;校正方法【作者】顾小琴;庞洪喜;李亚举;张王滨;王佳佳
【作者单位】南京大学地理与海洋科学学院,江苏南京210023;南京大学地理与海洋科学学院,江苏南京210023;南京大学地理与海洋科学学院,江苏南京210023;南京大学地理与海洋科学学院,江苏南京210023;南京大学地理与海洋科学学院,江苏南京210023【正文语种】中文【中图分类】O657.3引言
氢氧稳定同位素因在水体相变过程中发生显著的同位素分馏,已成为地球表层各圈层水循环过程的重要示踪剂[1]。过去对水汽中δ18O和δD的测定,主要依赖于低温冷阱水汽收集-同位素质谱仪测试联合实现,但该方法不仅耗时耗力且采样频率偏低。因此不适合野外原位长时间连续观测,从而制约了大气水汽稳定同位素高时空分辨率的监测与研究。
近年来,国际上开发了利用激光光谱(isotoperatioinfraredspectroscopy,IRIS技术进行同位素测量的方法。其原理不同于传统的质谱测量,而是利用连续波长的红外波谱被待测气体吸收之后的光谱特征来定量待测气体含量比值[2]。IRIS技
术的发展,克服了传统水汽冷阱采集-质谱离线分析的局限,使得大气水汽稳定同位素原位连续高分辨率观测成为可能。但是,利用IRIS技术测定大气水汽δ18O和δD时,因为某些因素也会导致整体测量的不确定性,从而产生系统误差。因此,为确保观测的精度和准确度,同时参考国际VSMOW-SLAP标准对校正后的测量结果进行标准化,每台IRIS