矿质气溶胶种子对α-蒎稀及间二甲苯光氧化过程的影响

来源 :第十八届中国大气环境科学与技术大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:a1028399914
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二次有机气溶胶(SOA)是大气细粒子的主要组成部分,能够降低大气能见度,对人体健康具有负面影响[1],其形成过程已成为大气科学研究的核心问题之一.研究发现酸性无机颗粒物种子如(NH4)2SO4 和H2SO4 可引发VOCs 的异相表面酸催化反应,从而促进SOA 生成.作为大气中含量最高的颗粒物之一,矿质气溶胶对全球气候和区域空气质量都有重要影响[2],也能够极大地改变典型气态污染物(VOCs、NOx、SO2 等)的大气寿命和环境效应[3];然而,矿质颗粒物对SOA 生成过程的影响还不清楚.因此,研究矿质气溶胶颗粒对SOA 生成的大气光化学反应过程的影响对深入认识和了解大气复合污染过程及其环境效应具有重要意义.
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大气二元羧酸是大气中普遍存在的一类重要水溶性有机物,研究表明,在城市及近郊大气中,二元羧酸占总碳的1-3%,在偏远海洋上空,二元羧酸占总碳的10%左右.二元羧酸具有低蒸汽压和高水溶性,可形成云凝结核在云水形成过程中扮演着重要角色.二元羧酸来源复杂,一次来源包括化石燃料和生物质燃烧以及工厂排放,但大气中的二元羧酸大部分是通过光化学反应形成.
为研究二次无机污染及其来源,于2007 年12 月~2008 年10 月在山东济南进行了为期一年的大气观测.本文利用URG9000B 气溶胶PM2.5 水溶性离子在线检测仪对大气气溶胶的连续监测数据,并结合相关气体污染物及气象资料进行分析.结果表明,SO42-、NO3-和NH4+ 的年均浓度分别为38.33,15.77 和21.26 μg m-3,是主要的水溶性离子成份,与国内外其他地区相比污染较
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定量电子探针微区分析技术(quantitative EPMA)也称低原子序数颗粒物电子探针微区分析技术(low-Z particle EPMA),它以EPMA 分析仪或带超薄窗口能谱仪的扫描电镜为工具,不仅能通过二次电子像(SEI)检测颗粒物大小和形貌,而且能通过蒙特卡罗模拟程序准确计算颗粒物C、N、O、F、P、S、Cl、Na、Si、Al、Fe、K、Ca、Mg 等元素的原子浓度,对于分析含硫酸盐(
Soot 来源于化石燃料和生物质燃料的不完全燃烧.Soot 可吸收太阳辐射,并作为云凝结核和冰核,对大气层中的辐射平衡有着重要影响[1-2].Soot 对全球变暖的贡献能力仅次于CO2,而且与过去20 年夏季中国北方干旱、南方洪水现象之间有着内在联系[2].另外,soot 可与气相污染物NO2、H2SO4、O3 发生非均相反应,从而显着地改变大气层的化学组成.Soot 还可能引发呼吸系统,心血管和
硫同位素组成(δ34S)代表各污染源的特征化学指纹,能用于追溯污染物的主要硫源.此外,同位素效应可导致δ33S 和δ36S 数据偏离同位素质量分馏效应关系,表现出硫稳定同位素的非质量分馏效应(△33S 和△36S).通过对气溶胶中△33S 和△36S 组成研究,可以揭示气溶胶中硫稳定同位素的非质量分馏效应,进一步探讨气溶胶的主要硫源及其微观转化机制,为控制太湖地区大气环境污染、丰富同位素分馏理论提
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有机氮是大气气溶胶中重要的氮组分,但目前气溶胶中有机氮的化学组成还没有被充分认识,氨基化合物是气溶胶、雨水和雾滴中经常被检测出的一类有机氮类化合物.其沉降入海后可作为海洋浮游生物生长的直接氮源,促进海洋生物的生长繁殖,对海洋初级生产力产生一定的影响,并可能影响海洋生态系统的结构和功能,从而进一步影响海洋对大气二氧化碳的吸收.因此,研究大气气溶胶中氨基化合物的分布及来源对认识其对海洋生态系统的影响及
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