收稿日期:2025-09-30 修回日期:2025-11-05 接受日期:2025-11-07
为应对持续升高的温室气体(CO2、CH4、N2O)浓度,仅测量浓度不足以精准评估其来源及复杂的生物地球化学过程。温室气体的稳定同位素(如δ13C、δ18O、δ15N)提供了强大的“自然指纹”,能够有效区分生物源与化石燃料源,量化不同排放过程的贡献,并揭示其产生与消耗的微生物机制。综述了温室气体同位素分析技术的研究进展,重点介绍了同位素比率质谱法(IRMS)、傅里叶变换红外光谱(FTIR)、可调谐二极管激光吸收光谱法(TDLAS)、光腔衰荡光谱法(CRDS)及离轴积分腔光谱技术(OA-ICOS)等主流同位素分析技术的原理、特点与适用场景。系统阐述了同位素技术在城市排放溯源、水域生态系统、土壤与湿地碳循环、南极苔原温室气体通量分析以及地质源碳循环模型验证等领域的创新应用。最后,对同位素分析技术及应用面临的挑战(如原位、高频、多组分同步测量)和未来发展方向进行了展望,强调多同位素联合观测与模型融合将是精准解析温室气体收支和制定有效减排策略的关键。
收起-夏滑, 张志荣, 余润磬, 孙鹏帅, 庞涛, 吴边, 王前进. 温室气体同位素分析及应用研究进展[J/OL]. 能源环境保护: 1-13[2025-11-21]. https://doi.org/10.20078/j.eep.20251108.
XIA Hua, ZHANG Zhirong, YU Runqing, SUN Pengshuai,PANG Tao,WU Bian, WANG Qianjin. Advances in Greenhouse Gas Isotopic Analysis and Applications[J/OL]. Energy Environmental Protection: 1-13[2025-11-21]. https://doi.org/10.20078/j.eep.20251108.