从生物质燃烧排放的跨境运输中测量烟尘混合状态的变化
Xiyao Chen1, Chunxiang Ye2, Yuanyuan Wang1
1Key Laboratory of Geoscience Big Data and Deep Resource of Zhejiang Province, Department of Atmospheric Sciences, School of Earth Sciences, Zhejiang University, Hangzhou 310027, China.
iScience
|October 25, 2023
概括
在喜马拉雅山脉燃烧生物质的烟尘颗粒显示复杂的衰老. 我们观察了多核烟尘结构,揭示了随着粒子大小的增加,从凝结转向凝结的转变.
科学领域:
- 大气科学 大气科学
- 环境化学环境化学
背景情况:
- 来自不完全燃烧的烟灰颗粒对大气过程产生影响.
- 颗粒大小和混合状态影响了烟尘的光学特性和大气中的寿命.
- 在现实条件下量化烟尘老化是具有挑战性的,因为复杂的来源和观测的局限性.
研究的目的:
- 为了研究喜马拉雅山脉的烟尘衰老机制.
- 为了了解烟尘颗粒核和混合状态的演变.
- 开发用于烟尘转换和光学吸收的模型.
主要方法:
- 在喜马拉雅山脉从跨境生物质燃烧中隔离烟尘.
- 微观观察烟尘颗粒形态和核心结构.
- 基于颗粒大小和核心数量的烟尘混合模型的开发.
主要成果:
- 大多数老化的烟尘颗粒 (Dp < 400 nm) 具有单个核心,但34.8%含有多个烟尘核心 (nsoot ≥ 2).
- 随着粒子直径 (Dp) 的增加,烟尘核 (nsoot) 的数量增加了3-9倍.
- 从凝结主导到凝结主导的衰老模式的过渡被确定在DPp ≈ 400nm左右.
结论:
- 在喜马拉雅山脉,焦炭老化的特点是多核结构和尺寸依赖的转变.
- 已建立的烟尘混合模型提供了对老化模式的定量理解.
- 这些发现为大气模型提供了关键的参考资料,涉及到烟尘混合规则和光学吸收量化.
更多相关视频
07:24Combustion Chemistry of Fuels: Quantitative Speciation Data Obtained from an Atmospheric High-temperature Flow Reactor with Coupled Molecular-beam Mass Spectrometer
Published on: February 19, 2018
10.1K
10:22Split Point Analysis and Uncertainty Quantification of Thermal-Optical Organic/Elemental Carbon Measurements
Published on: September 7, 2019
8.3K
