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STE:关中平原近地表和自由对流层气溶胶新粒子形成的重要差异及影响因素
大气新粒子生成( New Particle Formation , NPF )是由气态污染物(如SO2 、 VOCs等)最初形成颗粒物的初始过程,它是大气中气溶胶的重要来源。基于此,中国科学院地球环境研究所气溶胶理化过程及环境效应团队于2020年夏季在关中平原华山地区和西安市区开展了大气环境综合观测研究,同时观测了华山山顶(海拔约2065 m )和西安气溶胶数浓度、粒径分布和NPF事件的发生发展,结果显示。?西安(红色)和华山(蓝色) ,及其白天(空心三角形)和夜间(实形三角形) ,晴天(空心方形)和阴雨天(... |
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AE:朱崇抒研究员团队揭示定量大气粉尘和碳组分对青藏高原气溶胶光吸收贡献
气溶胶理化过程及环境效应团队科研人员基于在青藏高原长期开展的大气气溶胶原位观测、关键化学组分分析和在线多光谱光学吸收测量。将大气气溶胶关键吸光组分浓度与其光学吸收相结合,通过模型运算以确定它们的定量贡献,获取青藏高原大气气溶胶关键组分时空变化,并评估了MD、OC和EC在370 nm光吸收贡献。 |
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STE:气溶胶理化过程及环境效应团队揭示不同来源甲醛对我国关中地区臭氧形成的影响
中国科学院地球环境研究所气溶胶理化过程及环境效应团队在关中城市站点和背景区域同步开展大气气溶胶观测,整合多源数据,利用区域气象化学耦合模式WRF-Chem模拟区域典型O3污染事件,定量评估了关中区域人为源和生物源甲醛对O3的生成贡献。 |
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ES&T:黄宇研究员团队构筑新型整体式催化剂高效降解甲苯污染
甲苯作为一种典型的挥发性有机污染物,具有很高的大气臭氧和二次有机气溶胶生成潜势,危害大气环境和人类健康。热催化氧化技术是最有效的甲苯污染控制技术之一,将催化剂活性组分负载于载体上,形成高氧活化的整体式催化剂,是实现热催化氧化技术实际应用的关键。传统整体催化剂的制备方法通常将催化剂粉末混合粘合剂进而涂覆在载体表面,存在工艺繁琐、活性成分利用率低,及长期运行后催化剂脱落等问题。4 . ? Co3O4 / Fe-S表面甲苯降解反应路径的理论计算结果. |
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朱崇抒研究员团队在青藏高原吸光性碳气溶胶长时间演变、源贡献及效应研究方面获得进展
藏高原作为对全球气候变化响应最为敏感的区域之一,在自然和人为排放活动共同作用下,大气升温幅度显著,约达到全球平均值的两倍。吸光性碳气溶胶,包括黑碳(BC, Black Carbon)和棕碳(BrC, Brown Carbon),通过直接和间接辐射效应,促使青藏高原及其周边地区升温;其沉降在冰雪表面亦加速区域冰雪融化,引起系列生态环境问题。 |
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