彭超 1,2,3,*陈阳 2杨复沫 4田密 5翟崇治 1,3
作者单位
摘要
1 重庆市生态环境科学研究院, 重庆 401147
2 中国科学院重庆绿色智能技术研究院, 重庆 401147
3 重庆市城市大气环境综合观测与污染防控重点实验室, 重庆 401147
4 四川大学建筑与环境学院, 四川 成都 610065
5 重庆大学环境与生态学院, 重庆 400045
于 2015 年 12 月-2017 年 7 月在重庆城区和远郊站点采集气溶胶样品, 系统研究了该地区气溶胶中棕色碳 (BrC) 吸光特性的时空分布和影响因素, 并评估了 BrC 的辐射吸收贡献。研究结果表明, 该地区冬季 BrC 在 405 nm 的吸光系数 b405,BrC、吸光贡献和单位质量吸光效率均值分别为 (13.0±9.0) Mm-1、(24.5±6.1)% 和 (0.9±0.2) m2·g-1, 分别是夏季的 11.3、2.9 和 3.4 倍。城区站点 (YB) 夏、冬季 b405,BrC 值分别为远郊站点 (JY) 的 2.8 和 1.8 倍, 但冬季城区站点气溶胶吸光指数 E 值和 BrC 在 405 nm 的吸光贡献 [(1.2±0.1) 和 (16.7±5.9)%]低于远郊站点 [(1.6±0.2) 和 (32.3±6.3)%]。b405,BrC 与污染源示踪组分的相关性分析表明, 夏季 BrC 吸光特性主要受二次有机气溶胶 SOA 生成的影响, 而冬季的主要影响来源于生物质燃烧、燃煤和 SOA 生成。与夏季不同 (p> 0.1), 冬季 b405,BrC 与 NH4+、E 与 NO3- 和 NH4+ 质量分数均显著相关 (p< 0.001)。 冬季 E 与 φ 的拟合关系与生物质燃烧模拟结果相似, 表明生物质燃烧是影响冬季 BrC 吸光特性的主要一次源, 而二次源主要是有机物与 NO3-、NH4+ 发生的老化过程。重庆冬季 BrC 在 405~980 nm 和 405~445 nm 的辐射吸收贡献分别为 (29.1±5.8)%、(60.8±13.7)%, 约为夏季的 2.9 和 3.2 倍, 表明冬季 BrC 的辐射吸收贡献显著, 尤其是在短波段范围。
棕碳气溶胶 吸光特性 影响因素 重庆 brown carbon aerosol light absorption properties influential factors Chongqing 
大气与环境光学学报
2022, 17(1): 135
作者单位
摘要
1 城市大气环境综合观测与污染防控重庆市重点实验室,重庆市环境监测中心, 重庆 401147
2 中国科学院安徽光学精密机械研究所中国科学院环境光学与技术重点实验室, 安徽 合肥 230031
挥发性有机物(VOCs)是光化学污染物的主要前体物,是影响城市和区域大气质量的重要污染物。工业生产过程 中排放的VOCs种类、来源和污染特征复杂,测量中存在许多未知因素,且一直缺乏便捷和快速的监测手段。利 用基于太阳直射光的车载太阳掩星傅里叶红外光谱技术(Solar Occultation Flux-FTIR, SOF-FTIR)快速 扫描长寿晏家工业区并进行实时VOCs监测,获得其垂直柱浓度,大多浓度最大值位于10~60 ppm·m区间,且该 工业区易形成局地污染汇聚。
挥发性有机物 工业区 车载太阳掩星傅立叶红外光谱技术 volatile organic compounds industrial park solar occultation flux based on FTIR 
大气与环境光学学报
2015, 10(2): 158

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