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近地面层臭氧(O<,3>)研究是当今环境科学领域的前沿课题之一.随着汽车尾气排放氮氧化物(NOx)和碳氢化合物(RH)的增加,在日光照射等条件下导致低层大气中O<,3>浓度明显增高,使得人类赖以生存的环境面临光化学烟雾污染的威胁,因此,开展环境空气中O<,3>监测与分析对防治大气污染有十分重要的意义.该文在验证了O<,3>及NOx分析方法的基础上,分别在2003-05~2004-03和2003-07~2003-09在山大校园内和泰山顶监测了空气中O<,3>及相关前体污染物浓度以及有关气象参数,对O<,3>浓度、NOx、一氧化碳(CO)等的分布特征以及它们之间的相关性进行分析,对室内外O<,3>浓度的变化特征及相关性进行初步研究.根据O<,3>、NO、NO<,2>浓度监测结果,从近地面大气O<,3>形成和消耗的基本理论出发,建立了一种简单、实用、省时的预测模式,用于预测近地面O<,3>浓度.该论文的主要研究结果如下:(1)在分光光度法测定O<,3>的分析方法中,O<,3>与靛蓝二磺酸钠(IDS)是以2:1的摩尔比进行反应,单质溴(Br<,2>)与IDS是以4:1的摩尔比进行反应,标定IDS浓度计算公式中化学计量因数4表面上是指Br<,2>/IDS的比值,而实际上应该是综合多个反应方程式所得的结果.(2)从近地面O<,3>、NO、NO<,2>的日变化规律来看,O<,3>、NO、NO<,2>的变化规律比较明显,[NO<,2>]/[NO]值是影响O<,3>浓度的重要因素之一,在晴天条件下[NO<,2>][NO]值与O<,3>浓度存在较好的线性关系.(3)山大校园O<,3>小时平均浓度达到《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二级标准的频率为98.24﹪.(4)通过对O<,3>与有关影响因素的拟合分析,晴天条件下O<,3>浓度与[NO<,2>]/[NO]值、辐射强度之间有很好的相关性,预测计算值与监测值的相关偏差大部分在±5﹪之间.(5)从泰山顶O<,3>监测结果来看,达到国家一级标准(小于160μg/m<3>)的频率为84.19﹪;CO小时平均浓度全部达到国家一级标准.(6)在2003-07~2003-09期间,泰山顶各月O<,3>浓度的平均值和日均值均高于山大校园.(7)从室内外O<,3>浓度的实验结果看出,在关窗有阳光照射和关窗无阳光照射的条件下,室内O<,3>浓度的日变化比室外O<,3>浓度变化平缓,而在开窗的条件下,室内O<,3>浓度的日变化与室外O<,3>浓度变化规律基本一致.