河口最大浑浊带(estuarine turbidity maximum, ETM)是河口颗粒有机碳(particulate organic carbon, POC)向海洋输运的关键枢纽。为探讨ETM内的POC物源组成和输运特征及其驱动机制,本研究以福建九龙江口ETM内POC为研究对象,系统地采集了ETM内小时分辨率的水文参数、水平输运POC(过滤法)和垂向沉降POC(沉积捕获器)样品,并测试了POC的有机碳同位素等指标;最后,利用蒙特卡洛端元模型和经验正交函数等方法,分析并探讨了ETM内POC的物源组成、输运模式及其驱动机制。研究结果显示,ETM内的POC来源呈现显著时空差异:表层POC以河流源为主(35.5%),底层POC以沉积源为主(35.1%),沉降POC也以沉积源为主(在涨潮高流速期达65%)。底层POC质量浓度(0.8~8.4 mg·L-1)与底层潮流平均流速大小(绝对值范围为0~0.5 m·s-1)呈显著正相关。颗粒物沉降通量的峰值(227.1 mg·cm-2·h-1)出现在低流速期(剖面平均流速<0.2 m·s-1)。基于以上结果,本研究分析发现潮流流速是调控九龙江口ETM内POC来源与输运过程的关键动力因子,潮流流速的大小、方向与持续时间,共同调控着POC的水平输运、再悬浮效应及垂向混合过程,进而决定了POC的物源组成与质量浓度。具体表现为:1)潮流流速与POC质量浓度呈显著正相关,高潮流流速引发的沉积物再悬浮是沉积源POC输入的主导因素;2)涨、落潮的周期性交替是控制河流源与海洋源POC相对贡献率变化的主导因素;3)流速垂向层化结构(尤其在落潮期)则控制着不同来源POC的垂向混合程度。最后,本研究从潮流流速对ETM内POC来源和输运过程调控作用的角度,总结了不同潮汐阶段ETM内POC的输运模型:涨潮期,潮流作用引发海洋源POC输入,但同时因高流速引发沉积物再悬浮,使得沉积源POC整体占主导;低流速的高平潮期,颗粒以沉降过程为主,沉积物再悬浮作用减弱,河流源或海洋源POC占比相对上升,沉积源POC贡献率降低但整体上仍占主导;落潮期,河流源POC因落潮流驱动而输入增加,且表层高流速对沉积源POC再悬浮的促进作用有限,三种来源POC的占比情况与前序涨潮高流速持续时长密切相关,一般持续时间越长,沉积源POC主导现象越显著;低流速的低平潮期,颗粒也以沉降过程为主,三种物源POC占比整体上持平。该研究结果可为进一步理解ETM内POC的源-汇过程提供参考。