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2.1.1 样品采集及预处理 ................................................................................. 11 2.1.2 西安市水体理化性质和DOM荧光组成特性 ...................................... 12 激发最大值和以 478 nm为中心的发射峰,其 大小的指标之一,主要与水中酸、碱和盐等溶解性离子的含量有关,水体中 电导率与流域土壤环境、陆源输入和人类活动有关,常呈现明显的地域差异。天 然淡水电导率在 50-500 µS/cm 之间,水体电导率超过 800 µS/cm 就不适合作为饮 用水水源。西安市河流、水渠等水体电导率的范围在 144-2050 μS/cm 之间,时空 差异较大。时间分布上,水体电导率的大小顺序是:枯水期>平水期>丰水期。 EM-PARAFAC 模型共 腐殖质组分 C1与 C2,一种类蛋白质组分 C3。在组分 C1的荧光谱图和激发/发射 对应荧光峰 D和荧光峰 E,它们所代表的 别出 3 种荧光组分,分别为两种
2.1.1 样品采集及预处理 ................................................................................. 11 2.1.2 西安市水体理化性质和DOM荧光组成特性 ...................................... 12 激发最大值和以 478 nm为中心的发射峰,其 大小的指标之一,主要与水中酸、碱和盐等溶解性离子的含量有关,水体中 电导率与流域土壤环境、陆源输入和人类活动有关,常呈现明显的地域差异。天 然淡水电导率在 50-500 µS/cm 之间,水体电导率超过 800 µS/cm 就不适合作为饮 用水水源。西安市河流、水渠等水体电导率的范围在 144-2050 μS/cm 之间,时空 差异较大。时间分布上,水体电导率的大小顺序是:枯水期>平水期>丰水期。 EM-PARAFAC 模型共 腐殖质组分 C1与 C2,一种类蛋白质组分 C3。在组分 C1的荧光谱图和激发/发射 对应荧光峰 D和荧光峰 E,它们所代表的 别出 3 种荧光组分,分别为两种
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