Study on chemical composition and transport mechanism of atmospheric particulates during haze/non-ha

来源 :NCEC2019第十届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:houlanqing
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  In order to research the chemical composition and transport mechanism of PM during Haze/Non-haze periods in Jinhua winter and contribute to the atmospheric science in YRD region,observation and sampling were conducted during December 2017 and two clean days and three haze episodes were captured.
其他文献
VOCs是产生大气光化学烟雾污染的重要前体物之一,对VOCs进行来源解析工作是科学、有效开展VOCs防治工作的基础和前提。由于具有对源谱信息依赖性低且能够解析出低贡献源等方面的优势,PMF受体模型在VOCs源解析中得到了广泛应用。
The light absorption enhancement(Eabs)of black carbon(BC)caused by non-BC materials is an important source of uncertainty in radiative forcing estimate,yet remains poorly understood in relatively poll
气溶胶中的有机硫酸酯化合物(OSs)就是一类就是一类通过大气非均相和多相化学过程生成的对二次气溶胶(SOA)总量具有贡献的化合物。在大气化学界袁有机硫酸酯化合物多指含硫酸根的酯类化合物及其衍生物。
烟炱(soot)颗粒主要来源于生物质及化石燃料燃烧,其可通过光吸收影响辐射强迫,并且会导致不利健康效应[1]。虽然生物柴油/柴油或添加剂/柴油混合燃料被认为是环保燃料,但是目前对其所排放的soot颗粒的光吸收和氧化能力仍不清楚。
来自于生物源与人为源的挥发性有机物(VOCs)与大气中的臭氧(O3)、Cl原子、OH和NO3自由基反应形成二次有机气溶胶(SOA),形成的SOA可以散射或者吸收太阳光,同时可以充当云凝结核(CCN)进而影响大气气候。
大气中的细颗粒物(PM2.5)可以通过改变大气的散射性能及间接改变云形成的方式来影响辐射平衡,使大气能见度降低,影响全球气候和危害人体健康.
Pollution control was implemented to improve the air quality during the 2017 BRICS summit(BRICS)in Xiamen.To investigate the influence of pollution control on particulate matter with a diameter ≤ 2.5
硝酸盐生成机制的研究对于了解大气中硝酸盐及其前体物NOx的大气化学过程和来源解析有着重要意义[1].氧同位素异常(Δ17O= δ17O- 0.52 × δ18O)是研究硝酸盐生成途径的有效手段[2].本研究采集了南京冬季灰霾期间的气溶胶样品(3小时/样品),检测了硝酸盐氧同位素异常值(Δ17NO3-),并利用光化学箱式模型(RACM)[3]对硝酸盐的形成机制进行了模拟.
哌嗪(PZ)是大气中检测出的160种有机胺的一种,其水溶液被认为是目前基于胺溶液的燃烧后CO2捕捉(PCCC)技术中使用最广泛的乙醇胺(MEA)的替代品。由于PZ具有较高的蒸气压,一旦被大规模的应用于PCCC技术,会不可避免的排放到大气中。
SO2是重要的大气污染物,它在大气中易被氧化生成硫酸及硫酸盐,而研究表明硫酸盐气溶胶的急剧增长是诱发灰霾形成的关键[1]。外场观测和模型模拟显示SO2在矿尘等气溶胶表面的非均相反应过程可能是硫酸盐气溶胶形成的潜在路径[2]。