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2017年春季常州 HONO观测及对大气氧化能力影响的评估
被引量:
2
1
作者
施晓雯
戈逸峰
+2 位作者
张玉婵
马嫣
郑军
《环境科学》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2020年第3期1123-1131,共9页
本研究于2017年4月在江苏省常州市环境监测中心使用一套基于湿化学法的仪器对大气中的HONO进行了实时在线观测,HONO浓度范围在0.2~13.9μg·m^-3之间,平均值为(2.9±2.3)μg·m^-3;同时,对O3、HCHO、VOCs、光解频率以及气...
本研究于2017年4月在江苏省常州市环境监测中心使用一套基于湿化学法的仪器对大气中的HONO进行了实时在线观测,HONO浓度范围在0.2~13.9μg·m^-3之间,平均值为(2.9±2.3)μg·m^-3;同时,对O3、HCHO、VOCs、光解频率以及气象参数进行了同步监测.利用MCM箱体模式模拟得到白天·OH浓度最大值范围在1.0×10^6~1.4×10^7个·cm^-3之间.同时结合观测结果与模式模拟结果计算了HONO、O3、HCHO和H2O2的光解以及烯烃臭氧化反应对·OH的生成速率,定量表征大气氧化性,揭示了这5种来源对大气氧化能力的影响:整体上O3光解(46.4%)>HONO光解(41.1%)>烯烃臭氧化反应(10.9%)>HCHO光解(1.5%)>H2O2光解(0.1%);清晨时HONO光解对·OH生成起主要作用,之后随着O3浓度的增加,O3光解对·OH的贡献占主导地位;在17:00之后,由于太阳光解频率显著降低,烯烃臭氧化反应对·OH生成有主要贡献;甲醛与过氧化氢的光解对·OH的贡献可忽略.
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关键词
亚硝酸
大气氧化能力
氢氧自由基生成速率
异相化学
原文传递
题名
2017年春季常州 HONO观测及对大气氧化能力影响的评估
被引量:
2
1
作者
施晓雯
戈逸峰
张玉婵
马嫣
郑军
机构
南京信息工程大学环境科学与工程学院
南京信息工程大学江苏省大气环境监测与污染控制高技术研究重点实验室
出处
《环境科学》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2020年第3期1123-1131,共9页
基金
国家重点研发计划项目(2016YFC0202401)
国家自然科学基金项目(41575122,41730106,91644213)。
文摘
本研究于2017年4月在江苏省常州市环境监测中心使用一套基于湿化学法的仪器对大气中的HONO进行了实时在线观测,HONO浓度范围在0.2~13.9μg·m^-3之间,平均值为(2.9±2.3)μg·m^-3;同时,对O3、HCHO、VOCs、光解频率以及气象参数进行了同步监测.利用MCM箱体模式模拟得到白天·OH浓度最大值范围在1.0×10^6~1.4×10^7个·cm^-3之间.同时结合观测结果与模式模拟结果计算了HONO、O3、HCHO和H2O2的光解以及烯烃臭氧化反应对·OH的生成速率,定量表征大气氧化性,揭示了这5种来源对大气氧化能力的影响:整体上O3光解(46.4%)>HONO光解(41.1%)>烯烃臭氧化反应(10.9%)>HCHO光解(1.5%)>H2O2光解(0.1%);清晨时HONO光解对·OH生成起主要作用,之后随着O3浓度的增加,O3光解对·OH的贡献占主导地位;在17:00之后,由于太阳光解频率显著降低,烯烃臭氧化反应对·OH生成有主要贡献;甲醛与过氧化氢的光解对·OH的贡献可忽略.
关键词
亚硝酸
大气氧化能力
氢氧自由基生成速率
异相化学
Keywords
HONO
atmospheric oxidation capacity
·OH radical production rate
heterogeneous chemistry
分类号
X131.1 [环境科学与工程—环境科学]
X511 [环境科学与工程—环境工程]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
2017年春季常州 HONO观测及对大气氧化能力影响的评估
施晓雯
戈逸峰
张玉婵
马嫣
郑军
《环境科学》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2020
2
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