Харламова, М. Н. Флуоресценция РОВ и водные растения : монография / М. Н. Харламова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Мурм. аркт. гос. ун-т. - Мурманск : Мурманский арктический государственный университет, 2016. - 123 с. : граф., табл.

ти спектра гумусовые вещества, по мнению В.Е. Синельникова и Н.Г. Бре­ усова (1973), не флуоресцируют. В видимой области при возбуждении линией ртути 365 нм спектры флуоресценции вод малых водохранилищ канала им. Москвы, а также Иваньковского, Угличского, Рыбинского водохранилищ представляли со­ бой широкие бесструктурные полосы, охватывающие область 400-600 нм с максимумом излучения при 470 нм (Синельников, Рыжиков, 1966). Близ­ кий по структуре спектр флуоресценции оказался у растворенной в воде фульвокислоты, выделенной из дерново-подзолистой почвы. При возбуждении флуоресценции воды линией ртути 312 нм макси­ мум в спектре флуоресценции сдвигается в более коротковолновую об­ ласть - 425 нм. Близкий максимум флуоресценции (400-425 нм) имеют ок­ рашенные вещества, трансформирующиеся из растительных остатков и детрита - первичное гумусовое вещество (Синельников, Хмылев, 1987). Флуоресценцию первичного гумуса измеряли в области 420 нм. Он представляет собой, главным образом, сумму фенольных соединений из водорослей и высших растений (по Л.А. Сиренко «синее вещество»). Эти вещества с углеводами образуют продукты первой стадии гумификации со средней относительной молекулярной массой около 500. Флуоресценцию светлого гумуса фульвокислоты со средней относительной массой около 1 000 измеряли в области 480 нм («желтое вещество» по Калле). Темный гумус представляет смесь фульвокислот и гуминовых кислот со средней молекулярной относительной массой около 5-2 тыс.; максимум флуорес­ ценции 520 нм. В сухом виде выделенные из воды они отличаются от дру­ гих фракций гумуса интенсивной темно-коричневой или черной окраской (Синельников, Хмылев, 1987). В спектре флуоресценции для всех образцов воды района Волжского и Сбросного плесов Рыбинского водохранилища отмечался широкополос­ ный максимум в области 450 нм (максимум длины волны возбуждения = 360 нм). Аналогичный максимум флуоресценции был характерен для спек­ тра раствора фульвокислот (Синельников, 1966). При возбуждении флуоресценции чистой артезианской воды корот­ коволновой областью спектра (275 нм) проявляется флуоресценция пер­ вичных гумусовых веществ с максимумом в области 450 нм, а также флуо­ ресценция группы бесцветных соединений, спектр которых охватывает всю область наблюдений от 300 до 550 нм и частично накладывается на флуоресценцию гумусовых веществ (рис. 5) (Синельников, Хмылев, 1987). Растворы гуминовой кислоты способны снижать яркость флуорес­ ценции других органических соединений, которые присутствуют в воде. При прибавлении 2 мг гуминовой кислоты к исследуемому образцу воды объемом 50 мл и цветностью 60° яркость люминесценции снизилась на 5% от начальной, в то же время цветность возрасла более чем в 3 раза (Си­ нельников, 1966). 45

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzNzYz