李巖巖,趙娜,馬麗娟,丁蕾,陳琳
(大連民族學院環境與資源學院學生,遼寧大連 116605)
土壤腐殖酸的紫外-可見光譜表征
李巖巖,趙娜,馬麗娟,丁蕾,陳琳
(大連民族學院環境與資源學院學生,遼寧大連 116605)
土壤有機質來源于動植物的分解殘體,是結構和組分十分復雜且物理上不均勻的有機混合物,具有重要的環境和生態意義[1]。腐殖酸(Humic Acid,HA)是土壤有機質的主要組成部分,通常使用其代替有機質。由于HA具有羧基、酚羥基等多種配位官能團,對金屬離子有強烈的絡合作用,因而HA對環境中其他物質的遷移、轉化、降解規律會產生重要作用,包括改變有毒重金屬的濃度和生物有效性、影響共存的離子性或極性有機化合物的化學形態等,所以對HA結構和官能團特征的研究顯得非常重要[2]。這些研究有助于我們更好地了解它們與重金屬離子之間的配位作用、氧化還原作用、沉降作用等內在機理,以及對有機污染物和營養元素的地球化學行為的影響[3]。
本實驗首先對土壤樣品中的HA進行了提取,然后和商品HA同時用紫外-可見光譜進行了表征,初步研究了HA的結構特點。由于紫外-可見光譜具有簡單易行、不破壞樣品結構的優點,所以適合用來研究HA的化學性質。
土壤樣品采集于赤峰,土樣中的HA根據腐殖酸協會標準方法[4]進行提取。商品HA來源于土壤,購于德國MP Biomedicals.Inc公司。
PHS 25型酸度計(上海雷磁儀器廠),UV 2450型紫外-可見分光光度計(日本島津公司),離心沉淀機80-2(鞏義市英峪予華儀器廠)。HA提取過程中所用到的藥品均為分析純。
取一定質量的HA配置溶液,加入少許稀堿,調至pH=8.0左右,使之完全溶解后進行過濾,然后用總有機碳分析儀(TOC-VCPH,Shimadzu,日本)測定HA的濃度。配置不同濃度的HA溶液,測試紫外-可見(UV–Vis)全掃描光譜,掃描范圍從200~800 nm。實驗中均用超純水(18.2 MΩ·cm)配制溶液和進行表征實驗。
紫外–可見光譜是最早應用于有機物結構鑒定的物理方法之一。圖1和圖2分別為從赤峰土壤中提取的HA和商品HA的紫外-可見光譜,HA的體積濃度分別為1,5,10 mg·L-1。

圖1 赤峰土壤中腐殖酸的紫外-可見光譜

圖2 德國土壤中腐殖酸的紫外-可見光譜
HA作為自然界中最為豐富的有機質,其結構組成中一般都具有苯環、苯羥基和苯羧酸基,這些官能團能夠在紫外光譜上表現出特征吸收峰,例如在紫外譜圖200~220 nm、220~240 nm、240~270 nm和270~320 nm的范圍有峰出現,但由圖1和圖2可知,兩種HA僅在在270~320 nm有弱的吸收峰,且吸收強度隨著波長的增加而逐漸降低。這可能要歸因于HA是由化學性質類似的化合物組成的混合物,HA各官能團吸收峰的位置較近,相互之間發生重疊后出現一些寬而鈍的譜帶。HA的顏色是由各種發色官能團所引起的,例如不飽和鍵、羧基和醌基等。
為了研究HA的紫外-可見光譜特征,進行了HA濃度與吸光度的線性擬合。赤峰土壤中1,5,10 mg·L-1的HA在280 nm下的吸光度為0.019,0.1,0.213,線性方程為:Y=0.0216X-0.0045(X為濃度,Y為吸光度),R2=0.999。德國土壤中1,3,5 mg·L-1的HA在280 nm下的吸光度為0.013,0.11,0.199,線性方程為:Y= 0.0205X-0.0023,R2=0.9921。由此可知,在研究的HA濃度范圍內,HA在280 nm下的吸光度與其濃度有很好的線性關系,這為利用紫外-可見光譜測定HA濃度奠定了一定的基礎。
另外,在腐殖物質的研究中常用E4/E6比值來表征,這是腐殖物質分子量特征函數,與表觀分子量對數的變化負相關,與溶液的濃度無關,其中E4、E6分別為腐殖酸溶液在465和665 nm處的UV–Vis吸收值[5-6]。E4/E6一般作為HA芳香縮合程度的特征函,其比值越低,表示芳香化程度越高。對來源于赤峰土和德國土的HA進行465和665 nm處吸光度的測定,并計算E4/E6的值,結果見表1。
由表1可知,商品HA的E4/E6值(0.24)略小于赤峰土壤中提取的HA(0.25),表明前者的芳香化程度略大于后者。這可能是因為兩個地域土壤的形成環境不同所造成的,但由于又都是來源于土壤的HA,所以E4/E6非常接近。

表1 不同來源HA的E4/E6值
HA不是一種簡單化合物,組成非常復雜,分子量從數百至數百萬。根據文獻中E4/E6和HA分子量(M)之間的關系式:lgM=-0.0893E4/E6 +5.1935[7],估算赤峰土壤中提取的HA和商品HA的表觀分子量依次為148 311和148 616。
紫外-可見光譜能對HA的性質進行有效的研究。對比從赤峰土壤中提取的HA和商品HA的UV-vis表征結果,在本文研究范圍內性質相似,這與它們都來源于土壤不無關系。
[1]吳豐昌,王立英,黎文,等.天然有機質及其在地表環境中的重要性[J].湖泊科學,2008,20(1):1-12.
[2]CHEN I,GU B,LEBOEUF E J,et al.Spectroscopic characterization of the structural and functional properties of natural organic matter fractions[J].Chemosphere,2002,48(1):59-68.
[3]傅平青,劉叢強,尹祚瑩,等.腐殖酸三維熒光光譜特性研究[J],地球化學,2004,33(3):301-308.
[4]SWIFT R S.Organic matter characterization.In Methods of Soil Analysis[M].Madison:Soil Science Society of America,1996.
[5]文啟孝,土壤有機質研究法[M].北京:農業出版社,1984.
[6]CHEN Y,SENESI N,SCHNITZER M.Information provided on humic substances by E4/E6 ratios[J].Soil Science Society of America Journal,1977,41:352-358.
[7]曲風臣.土壤腐殖酸凝膠分級、表征及其光化學行為[D].大連:大連理工大學,2006.
X17
A
1009-315X(2011)05-0538-02
2010-07-23;最后
2011-07-15
國家自然科學基金項目(20907006);大連民族學院太陽鳥計劃資助項目(20111416)。
指導教師:歐曉霞(1980-),女,山東平度人,講師,博士,主要從事環境光化學和環境污染化學研究。
(責任編輯 鄒永紅)