碘的分布特征

(二)碘的分布特征

碘在海水中浓度最大,海水中可溶碘的浓度为0.4~0.5μmol/L,碘的主要存在形式是碘酸根离子(IO3-)和碘离子(I-),也有少量碘以有机碘的形式存在。IO3-是海水碘的主要存在形式,海水中IO3-的分布随海水深度和地理位置的不同而改变。海洋表面IO3-浓度较低,在低纬度地区最低,达到0.22μmol/L。1 000m深度以下海水IO3-浓度增加,在500~2 400m处达到最大,而在更深的区域,IO3-浓度又下降至0.41~0.42μmol/L。与IO3-相反,I-在海洋表面浓度较高,可达到0.15μmol/L,200m以下则迅速降低至0.01μmol/L左右。(https://www.daowen.com)

海水中的碘离子以I2、CH3I和CH2I2的形式蒸发进入大气层,通过降雨进入土壤和淡水水体,被植物吸收从而进入食物链。碘也可以在海洋中被海藻吸收而进入食物链。然而这种循环速度很慢,覆盖区域也有限,因此有很多土壤和饮用水中碘缺乏,尤其是山区(如阿尔卑斯山脉、喜马拉雅山脉、安第斯山脉、阿特拉斯山脉、亚平宁山脉等)、泛洪地区(如恒河平原和印度东北部地区)和既往被冰川覆盖的地区很常见[5]。碘在乏氧环境中比在富氧环境中更易富集,流动性也更大。因此一般在洪水之后,固态土壤中的碘会进入液态土壤或水体,化学形式也发生改变。在富氧环境和乏氧环境交界区域,碘会大量富集,因此在泛洪区,比如我国黄河流域,在地理范围很小的区域内,可以同时出现高碘地区和缺碘地区,土壤和水体的碘含量差异很大。富氧环境不利于碘的富集,因此大多数植物的根不能很好地吸收碘,而根部耐受乏氧环境的植物,如水稻,吸收碘的能力则比较强。在富碘土壤中生长的作物碘含量水平也较高,相应的,碘缺乏地区农作物碘含量也较低,以此为食的人与动物也易发生碘缺乏。饮用水的水碘浓度主要取决于当地天然水的碘浓度,另外在饮用水处理过程中也会使碘浓度和形式发生变化。在自来水净化过程中总碘含量大约会降低8.5%,饮用水经臭氧化消毒后,可使碘离子转化为碘酸根离子[6]