我国在南海成功构建深海原位光谱实验室,并在深海冷泉、热液等区域常态化运行
时间:2022-12-07 10:18 文章来源:IT之家 阅读量:12643
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研究团队前期开发的探针式深海激光拉曼光谱探测系统已常规应用于深海沉积物孔隙水,冷泉和热液喷口流体,化能合成生物群落内部流体,天然气水合物以及冷泉和热液喷口系统附近岩石矿物的原位探测和定量分析但伴随着深海热液和冷泉系统研究的深入,科学家们逐渐认识到深海热液或冷泉系统是一个有机整体,冷泉和热液活动在时间和空间上具有很强的异质性现有深海原位拉曼光谱仪的探测是短期的,瞬时的,相对独立的,难以捕捉冷泉,热液系统等高动态,非均质环境中不同目标之间的动态规律和潜在关系
因此,研究团队研制了国际首个深海多通道拉曼光谱探测系统,开发了光路切换技术,实现了主要光学器件的分时复用)(如图一)结合系列拉曼光谱探针,实现了对深海热液(如图2所示)和冷泉(如图3所示)系统中流体,固体和气体的长期原位监测
图1多通道拉曼光谱检测系统关键光学器件布局图
图2 multi—RiPs配备回路,开展热液区多目标原位实验和长期连续探测。
图3 multi—RiPs配有环路,用于冷泉地区多目标的原位实验和长期连续探测。
本站了解到,为了明确深海冷泉喷口附近甲烷的转化通道和冷泉区甲烷释放通量,研究团队于2020年,2021年和2022年利用深海多通道拉曼光谱探测系统搭载深海坐底长期观测系统,在南海北部台湾西南冷泉区分三次放置(图4)实现了冷泉喷口流体中主要成分的长期原位检测和野外实验,天然气水合物与深海环境的耦合变化过程,冷泉生物群落中甲烷氧化过程首个国际深海原位光谱实验室已成功建成,并在深海冷泉,热液等区域开展正常运行
图4Mulit—RiPs连续三年配备LOOP。
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