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摘要:
利用吸湿性串联微分电迁移粒径分析仪(H-TDMA)开展颗粒物吸湿性测量,通过对观测结果进行整理,并结合其他研究成果对我国不同环境下亚微米颗粒物吸湿性进行表征.梳理了包括城市、乡村、高山和郊区近海岸点不同大气环境下11个观测点的测量数据,发现不同环境、不同季节的大气颗粒物来源不同,颗粒物吸湿性、粒径分布及模态分布特征差异大.城市点的吸湿参数κ观测值约为0.1~0.3;乡村点比城市点略高,约0.15~0.4;高山点(118.11°E,30.07°N)的κ约为0.2~0.3;郊区近海岸点(114.17°E,22.28°N)的κ约为0.2~0.4.除北京郊区点(怀柔冬季观测)外,其余乡村点和城市点均观测到亚微米颗粒物吸湿性随粒径增加而增强;高山点和郊区近海岸点的颗粒物吸湿性随粒径的变化不显著.除高山点(黄山)观测到较高频率的单模态分布(只有吸湿模态)外,其他观测点均呈现2~3个模态分布,说明颗粒物呈外混态.北京和杭州的H-TDMA观测结果显示颗粒物吸湿性随着相对湿度(RH)的增加而增加,没有表现出与纯硫酸铵类似的潮解行为.颗粒物吸湿性与化学组分的闭合研究发现,与离线膜采样获取的化学组分相比,高时间分辨率的在线化学粒径谱分布信息可以有效提高闭合度,同时有机物的密度与吸湿性,黑碳颗粒物质量浓度谱分布的精确估算将进一步提高闭合度.
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文献信息
篇名 我国不同大气环境下亚微米颗粒物吸湿特性
来源期刊 中国环境科学 学科 地球科学
关键词 颗粒物吸湿性 粒径分布 模态分布 有效吸湿参数 化学组分
年,卷(期) 2017,(5) 所属期刊栏目 大气污染与控制
研究方向 页码范围 1601-1609
页数 9页 分类号 X513|X831
字数 7088字 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 王渝 北京大学环境科学与工程学院环境模拟与污染控制国家重点联合实验室 18 106 6.0 9.0
2 胡敏 北京大学环境科学与工程学院环境模拟与污染控制国家重点联合实验室 64 1992 21.0 44.0
3 吴志军 北京大学环境科学与工程学院环境模拟与污染控制国家重点联合实验室 12 83 5.0 9.0
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研究主题发展历程
节点文献
颗粒物吸湿性
粒径分布
模态分布
有效吸湿参数
化学组分
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
中国环境科学
月刊
1000-6923
11-2201/X
16开
北京市海淀区红联南村54号
2-572
1981
chi
出版文献量(篇)
8057
总下载数(次)
7
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
论文1v1指导