【摘 要】
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以北京西山8种针叶树为研究对象,应用气溶胶再发生器对不同植物叶片冬季PM2.5吸附量进行测定,应用环境扫描电镜观察了叶表面微形态特征结构,阐释了不同树种叶表面结构与吸滞P
【机 构】
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北京市林业果树科学研究院北京燕山森林生态系统观测研究站; 林果业生态环境功能提升协同创新中心; 北京市西山试验林场;
【基金项目】
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北京市农林科学院青年科研基金(QNJJ201530);北京市农林科学院科技创新团队(JWKST201609);科技创新服务能力建设—协同创新中心—林果业生态环境功能提升协同创新中心(2011协同创新中心)(市级)(PXM2017_014207_000043)
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以北京西山8种针叶树为研究对象,应用气溶胶再发生器对不同植物叶片冬季PM2.5吸附量进行测定,应用环境扫描电镜观察了叶表面微形态特征结构,阐释了不同树种叶表面结构与吸滞PM2.5关系。结果表明:冬季单位叶面积PM2.5吸附量排序为雪松((3.04±0.39)μg/cm2)>油松((2.93±0.32)μg/cm2)>红松((2.87±0.28)μg/cm2)>白皮松((2.79±0.29)μg/cm2)>侧柏((2.19±0.20)μg/cm2)>冷杉((1.89±0.33)μg/cm2)>龙柏((1.80±0.25)μg/cm2)>桧柏((1.75±0.19)μg/cm2),从冬季不同月份来看,不同树种单位叶面积PM2.5吸附量表现为2月((2.81±0.59)μg/cm2)>1月((2.45±0.53)μg/cm2)>12月((2.33±0.51)μg/cm2)>11月((2.05±0.48)μg/cm2);雪松、白皮松和油松有大量凹陷和突起,气孔密度和开度较大,叶表面较粗糙,吸滞PM2.5能力强;冷杉、龙柏和桧柏因其叶表面平滑、气孔密度较小,绒毛较少,吸滞PM2.5能力较弱。因此,为提高城市植被的环境效应,可选择叶表面形态有利于吸滞PM2.5等颗粒物的树种。
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