【摘 要】
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近年来,臭氧(O_3)浓度持续上升,已成为我国首要污染物,以O_3污染为特征的光化学污染已经成为一个不容忽视的问题。本文基于南京北郊地区2014年3月~2015年2月O_3及其前体物和气象数据简要分析了本地大气O_3污染特征。并利用由Mie散射理论、TUV模式和NCARmm模式组合而成的箱模式研究了气溶胶光学性质、辐射、光解系数以及O_3之间关系。最后基于PMF对VOCs来源解析的结果,讨论了不同
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近年来,臭氧(O_3)浓度持续上升,已成为我国首要污染物,以O_3污染为特征的光化学污染已经成为一个不容忽视的问题。本文基于南京北郊地区2014年3月~2015年2月O_3及其前体物和气象数据简要分析了本地大气O_3污染特征。并利用由Mie散射理论、TUV模式和NCARmm模式组合而成的箱模式研究了气溶胶光学性质、辐射、光解系数以及O_3之间关系。最后基于PMF对VOCs来源解析的结果,讨论了不同辐射条件下VOCs源减排生成O_3的差异。观测期间南京北郊地区大气O_3的平均浓度为(22.05±20.
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U(Ⅵ)以商业规模用于核电厂,国防和农业等不同部门。化学吸附剂和生物吸附剂都已用于从废水中吸附铀。但是,生物吸附剂价格便宜,并且对废水中的U(Ⅵ)表现出可比的吸附能力。只需用酸处理即可将STL轻松转化为更有效的吸附剂,从而获得经过酸处理的废茶叶(ASTL)。这项研究使用ASTL生物吸附剂从水溶液中吸附U(Ⅵ)。BET表面积STL为35平方米/克。类似地,发现pHpzc值为4.74。吸附量取决于pH
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强吸收性黑碳(Black carbon,BC),是仅次于二氧化碳的人为增暖因子。BC因为其复杂聚合体结构会与周围大气中的其他气溶胶混合,这种混合可以进一步增强黑碳的吸收。但由于混合物在粒径分布、形状、混合状态等方面的复杂变化和差异,在估算其吸收增强时仍存在较大的不确定性。本文提出一个气溶胶混合的随机模型来量化混合对BC吸收增强的影响,与以往基于特定几何形状的模型不同,本模型利用随机粒子更加准确地表
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