典型捕集面上气溶胶多机理耦合捕集与凝聚动力学特性研究

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大气气溶胶通过辐射强迫、长时间和长距离的输送对地球大气产生直接或间接影响,因而具有强烈的气候和环境效应。气溶胶沉积会向地表生态系统增加环境负荷,并与许多城市大气污染引起的问题有关。因此,深入研究城市大气气溶胶粒子的降雨清除过程,对了解气溶胶的环境、气候和人体健康效应有重要意义。采用有效方法或技术削减或清除气溶胶粒子(如喷雾降尘、洗涤式除尘以及纤维过滤等),降低其对空气环境和人员健康的危害,是研究和强化的微粒控制技术的重要课题。对粒子清除过程中的微观捕集机制进行定量的理论描述,是揭示大气气溶胶粒子自然
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铁还原菌和产甲烷古菌分布于湿地生态系统中,在其生物地球化学碳、铁循环过程中发挥着重要作用。研究发现,导电材料(如磁铁矿,活性炭和碳布等)可以促进地杆菌与产甲烷古菌之间直接的电子传递,从而在一定程度上提高甲烷产生效率。目前关于“导电材料促进微生物产甲烷机制”的发现主要基于实验室纯培养体系,然而该机制在自然环境体系中是否存在及其对生物地球化学循环的影响尚不明确。本研究以黄河三角洲滨海湿地土壤为研究对象
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微电极具有几何尺寸小、传质速率快、i R降低、响应快速等优点,已被广泛应用于生命科学、环境检测、临床诊断等多个领域。离子选择性电极作为一种经典的电化学传感器,已经发展成为离子分析和电位传感的理想工具。离子选择性微电极可以为单细胞及沉积物孔隙水等微环境中各种离子的分析提供一种有效的检测手段。自然水体中存在的单细胞生物是环境刺激所引起的生态效应最为直接的生物机体,可作为研究环境刺激所引发的毒理效应的理
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海岸带是海洋与陆地相互作用的地带,是具有陆/海双重属性的复杂且动态的自然生态系统,也是陆/海域经济的核心和海洋开发活动的基地。入海河流、海湾、近岸海水、潟湖等,作为海岸带水体的主要类型,是海岸带生态系统的重要组成部分。金属元素在海岸带水体及海岸带生态系统中发挥着重要作用,与该区域的生态安全及人类健康密切相关。对海岸带水体中的金属元素进行快速检测,研究其形态与浓度分布,对保障海岸带生态系统安全及人类
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随着我国城市化的日益发展,城市人口不断增多、城市交通和工业废气排放量增大,城市空气环境不断恶化;城市建筑周围的微气候空气环境直接影响居民呼吸健康,充分理解城市建筑周边微气候空气、热与污染物输运机制有利于找到改善城市居民呼吸环境、保障城市居民呼吸健康的有效途径或方法。籍此,本文从城市内部街区空气环境热质输运过程结构、城市交通工业废气排放引发光化学反应生成的二次气态污染物扩散机制、内陆城市湖泊与城市热
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出现频次在高原边缘区域更高。气溶胶和云的特性分布表明青藏高原上气溶胶和云之间可能存在潜在关系。  (2)基于气溶胶和云的特性分布,全面分析了气溶胶对冰云和水云物理特性的影响及差异。从云的宏观特性来看,气溶胶与冰云云分数之间的相关性比水云云分数高。随着气溶胶的增加,水云发展的更高更深厚,冰云则变高变薄。从云的微观特性而言,相较于水云,气溶胶对冰云的影响更为显著。其中,气溶胶的增加导致白天冰云的粒子半
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目前,全球尺度范围的气溶胶质量浓度信息的获取来源主要是卫星遥感和模式模拟,气溶胶的模式模拟的准确度十分依赖于可靠的排放清单,而排放清单质量提升又依赖于准确的观测事实,可见卫星遥感的发展对于准确把握全球气溶胶分布至关重要,卫星遥感的硬件、软件以及反演算法的提高仍旧是目前的研究热点和重点。针对气溶胶质量浓度分布的研究,主要依赖被动遥感观测空间范围大、水平分辨率高,观测时间连续等优势,但是被动遥感仍有以
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氮元素是植物生长发育过程所需的重要矿质营养之一,它直接参与了核酸、蛋白质、叶绿素以及众多小分子化合物的合成。植物可利用的氮素形式多种多样,其中铵态氮(NH4+)和硝态氮(NO3-)是主要无机氮源。然而,当NH4+作为唯一氮源或主要氮源时,就会对植物造成强烈的毒害,称之为铵毒。相比而言,NO3-作为唯一或主要氮源时,不能显著抑制植物的生长,而且在一定浓度范围内,浓度越高,植物生长越旺盛。研究表明少量
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我国在半湿润地区、半干旱地区以及干旱地区,水土流失比较严重,对土地不合理的利用方式加速土壤环境的恶化,这些问题严重影响着我国生态及农业的可持续发展。土壤水分的快速准确测量对于保障农业生产与生态环境的可持续发展具有重要的意义,现有的磁共振测量仪器能够定量检测浅层土壤水分分布,但是由于仪器体积大、重量重,不方便在农业应用中实现土壤水分的现场快速测量。本课题以土壤水分测量传感器小型化、轻量化为设计目标,
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