简介

铵离子,NH4+是一种重要的含氮化合物,是水生植物和藻类的营养物质。在地表水中,大部分氨,nhh3.,以铵离子NH的形式存在4+.这一事实使我们可以通过仅测量铵离子的浓度,近似地计算出所有氨和铵结合形式的氮的浓度,通常称为氨氮。

所有植物和动物都需要氮作为营养物质来合成氨基酸和蛋白质。地球上的大部分氮以氮的形式存在于大气中2,但植物和动物不能以这种形式利用它。氮必须首先转化为可用的形式,如硝酸盐,NO3 -。这些氮在不同形态之间的转换形成了一个叫做氮循环,如上图。

在氮循环中,细菌将大气中的氮转化为铵固氮作用.这个过程经常发生在豆科植物的根部,如紫花苜蓿、豆类和豌豆。

细菌还可以将腐烂植物和动物体内的氮以及土壤或水中的废物转化为铵,这个过程叫做Manbetxapp手机加氨.氨化有机物的其他来源包括工业废料、农业径流和污水处理废水。

有些树和草能够直接吸收铵离子,但大多数树和草需要将它们转化为硝酸盐。这个过程称为硝化作用通常是由土壤或水中的细菌完成的。在硝化的第一步中,铵离子被氧化成亚硝酸盐。亚硝酸盐然后转化为硝酸盐,随后可被植物和藻类利用。

动物也需要氮。它们通过吃植物或吃其他动物来获取所需的氮,而其他动物又吃植物。

如果地表水中的铵态氮水平过高,它们可能对一些水生生物有毒。如果氮含量只是中等高,植物和藻类的生长通常会因为氮的丰富而增加。这将对水质的其他属性产生连锁反应,如增加生化需氧量和降低溶解氧水平。当铵态氮较高时,由于发生的硝化作用增加,溶解氧水平也会降低。

如果有足够的营养,富营养化可能发生。富营养化发生在营养物质非常丰富的情况下,植物和藻类的生长显著增加。当这些生物死亡时,它们会堆积在海底并分解,释放出更多的营养物质,使问题更加复杂。在某些情况下,这种富营养化过程会变得非常严重,以至于水体可能变成沼泽,最终完全被填满。

如果铵态氮含量过低,它可能是植物和藻类生长数量的限制因素。铵态氮可以迅速转化为亚硝酸盐或硝酸盐;因此,低水平的氨氮并不一定意味着低水平的氮一般。

目标

  • 使用铵离子选择电极(ISE)测量河流或湖泊中铵态氮的浓度。