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南沙珊瑚礁对大气CO_2含量上升的响应 被引量:19
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作者 张远辉 陈立奇 《台湾海峡》 CAS CSCD 北大核心 2006年第1期68-76,共9页
本文利用南沙海域的碳酸盐化学以及相关调查资料,分析了表层CaCO3饱和度的分布特征,通过碳酸盐的热力学计算模式,定量评估了未来大气CO2增加对表层CaCO3饱和度的潜在影响,利用CaCO3饱和度与珊瑚钙化速率的经验关系式,进一步预测了珊瑚... 本文利用南沙海域的碳酸盐化学以及相关调查资料,分析了表层CaCO3饱和度的分布特征,通过碳酸盐的热力学计算模式,定量评估了未来大气CO2增加对表层CaCO3饱和度的潜在影响,利用CaCO3饱和度与珊瑚钙化速率的经验关系式,进一步预测了珊瑚礁对大气CO2上升可能产生的生物地球化学响应.初步结果显示,工业革命前至2100年,南沙海域的CaCO3饱和度将下降43%左右,从而将引起珊瑚礁的平均钙化速率减少33%.如果未来大气CO2浓度继续保持目前的上升趋势,南沙海域珊瑚礁可能会停止生长,甚至某些造礁生物面临灭绝的危险. 展开更多
关键词 海洋大气化学 珊瑚礁 钙化速率 二氧化碳 碳酸盐饱和度 南沙海域
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低温微生物诱导碳酸钙沉积及其在混凝土裂缝修复中的应用研究 被引量:10
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作者 易丹 杨国军 《硅酸盐通报》 CAS 北大核心 2022年第3期959-968,共10页
近些年来,对于混凝土裂缝的修复,微生物诱导碳酸钙沉积(MICP)已成一种高效和环境友好的技术。本文选用一种可在低温环境下生长的矿化微生物,然后在碱性溶液中研究Ca^(2+)浓度、pH值和钙化速率的变化,来揭示微生物诱导矿化的动态过程。随... 近些年来,对于混凝土裂缝的修复,微生物诱导碳酸钙沉积(MICP)已成一种高效和环境友好的技术。本文选用一种可在低温环境下生长的矿化微生物,然后在碱性溶液中研究Ca^(2+)浓度、pH值和钙化速率的变化,来揭示微生物诱导矿化的动态过程。随后,将此微生物应用到混凝土裂缝自修复中,同时采用裂缝愈合率和渗水系数来表征混凝土裂缝的自修复效果。试验结果表明,微生物能够快速降低溶液中的Ca^(2+)浓度,并提高钙化速率,矿化产物主要是球状方解石CaCO_(3)。对于宽度小于0.50 mm的早期混凝土裂缝,在10℃的养护温度下,28 d修复后裂缝表面基本能被白色物质填充,渗水系数下降2个数量级,并且裂缝区修复产物主要是大小不一的球状方解石CaCO_(3)。 展开更多
关键词 低温 微生物 矿化 裂缝自修复 自修复效果 钙化速率 碳酸钙
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黄龙嗜冷细菌胞外琥珀酸组分对碳酸钙矿化的影响 被引量:9
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作者 李骐言 李琼芳 +3 位作者 代群威 赵学钦 安德军 TENG Huihenry 《岩石矿物学杂志》 CAS CSCD 北大核心 2013年第6期773-781,共9页
为探索黄龙钙华的生物成因,本研究以黄龙嗜冷细菌的胞外特征有机酸组分——琥珀酸为研究对象,通过模拟黄龙水体的低温沉积环境,利用X射线粉末衍射(XRD)和扫描电镜(SEM),考察了琥珀酸对钙化体系中的钙化动力学过程、碳酸钙晶型和形貌的... 为探索黄龙钙华的生物成因,本研究以黄龙嗜冷细菌的胞外特征有机酸组分——琥珀酸为研究对象,通过模拟黄龙水体的低温沉积环境,利用X射线粉末衍射(XRD)和扫描电镜(SEM),考察了琥珀酸对钙化体系中的钙化动力学过程、碳酸钙晶型和形貌的影响。结果表明:①高浓度琥珀酸、低pH值,低温都会在一定程度上抑制碳酸钙沉积。②高浓度琥珀酸可以诱导球霰石型碳酸钙的形成;③高温促进了体系中碳酸钙微晶的聚合。综上可见,黄龙嗜冷细菌的胞外琥珀酸组分在一定程度上参与了碳酸钙的沉积过程,对晶体的晶型和形貌具有一定的调控作用。其结果可为黄龙钙华生物成因的探究提供理论基础。 展开更多
关键词 碳酸钙 黄龙嗜冷细菌 琥珀酸 钙化速率 晶型和形貌
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两种造礁石珊瑚对海水酸化和溶解有机碳加富的响应 被引量:5
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作者 郭亚娟 周伟华 +3 位作者 袁翔城 廖健祖 江雷 黄晖 《热带海洋学报》 CAS CSCD 北大核心 2018年第1期57-63,共7页
文章选择鹿回头近岸海域常见的板叶角蜂巢珊瑚(Favites complanata)和十字牡丹珊瑚(Pavona decussata)为研究对象,采用室内连续培养的方法,探究两种不同造礁石珊瑚对酸化和溶解有机碳(DOC)加富的响应。结果表明:酸化(p H7.6)并不会影响... 文章选择鹿回头近岸海域常见的板叶角蜂巢珊瑚(Favites complanata)和十字牡丹珊瑚(Pavona decussata)为研究对象,采用室内连续培养的方法,探究两种不同造礁石珊瑚对酸化和溶解有机碳(DOC)加富的响应。结果表明:酸化(p H7.6)并不会影响两种珊瑚的钙化速率和生长速率;但DOC加富(524.03±78.42μmol?L-1)使两种珊瑚的钙化速率分别降低67%和47%、生长速率降低59%和40%。当二者共同作用时,两种珊瑚的钙化速率降低30%和11%、生长速率降低46%和59%,大多没有DOC单独作用时强烈,表现出一定的拮抗作用。两种珊瑚共生虫黄藻叶绿素荧光指数(Fv/Fm)均升高后降低,板叶角蜂巢珊瑚Fv/Fm最先降低。实验表明,这两种珊瑚虽然对海洋酸化的敏感度不高,但是对有机物加富有不同的响应,板叶角蜂巢珊瑚更为敏感,可能导致这两种珊瑚在未来环境变化中有不同命运。 展开更多
关键词 酸化 溶解有机碳加富 板叶角蜂巢珊瑚 十字牡丹珊瑚 钙化速率 生长速率 最大光量子效率
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脲解型微生物的矿化过程及其在水泥基材料早期裂缝修复中的应用 被引量:2
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作者 杨春景 白宏洁 +1 位作者 张彬 赵峰 《材料科学与工程学报》 CAS CSCD 北大核心 2023年第5期840-849,共10页
裂缝的产生会对水泥基材料的耐久性产生不利影响,并降低其使用寿命。针对水泥基材料裂缝的修复问题,利用微生物诱导碳酸钙沉淀(MICP)来修复裂缝是一种绿色环保的技术。本研究选用一种脲解型微生物,首先研究了温度、初始pH值和Ca^(2+)浓... 裂缝的产生会对水泥基材料的耐久性产生不利影响,并降低其使用寿命。针对水泥基材料裂缝的修复问题,利用微生物诱导碳酸钙沉淀(MICP)来修复裂缝是一种绿色环保的技术。本研究选用一种脲解型微生物,首先研究了温度、初始pH值和Ca^(2+)浓度对其细菌生长的影响;随后,通过Ca^(2+)浓度变化和钙化速率揭示了CaCO_(3)沉淀的矿化过程;同时,详细探讨了脲解型微生物MICP的矿化机理;然后,制得微生物自修复砂浆试件,并通过折断法制作宽度在0.30~0.45 mm的裂缝,以面积修复率和抗水渗透修复率表征裂缝的自修复效果。实验结果表明,该微生物的最佳温度,初始pH值和Ca^(2+)浓度分别为25℃,7.0~10.0和0~90 mM。加入微生物自修复剂后,经过28 d修复,砂浆试件裂缝的面积修复率和抗水渗透修复率分别为99.2%和95%。与其他裂缝修复方法相比,微生物矿化修复方法具有及时、高效和环保的优点。 展开更多
关键词 裂缝 微生物诱导碳酸钙沉淀 水泥基材料 钙化速率 自修复效果
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