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Updated: Jun 28, 2025

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Published on: October 1, 2013
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在落叶和常青树苗上进行叶层双向甲交换
Joshua D Shutter1, Joshua L Cox1, Frank N Keutsch1,2,3
1Department of Chemistry and Chemical Biology, Harvard University, Cambridge, Massachusetts 02138, United States.
概括
树木作为甲 (HCHO) 的水槽,从大气中吸收它. 这种叶子交换由胃细胞控制,并受到温度的影响,影响着森林地区的空气质量模型.
科学领域:
- 大气化学 大气化学
- 生物地质化学循环的过程
- 植物生理学 植物生理学
背景情况:
- 气相甲 (HCHO) 是挥发性有机化合物 (VOC) 氧化的关键产物.
- 在大气模型中测试VOC氧化机制时,HCHO是至关重要的.
- 了解HCHO的叶交换对于模拟森林中的VOC至关重要.
研究的目的:
- 为了量化红树和莱兰树的叶子水平的HCHO排放和干沉积.
- 为了确定温度和湿度对HCHO叶交换的影响.
- 评估口腔控制和反应因子在HCHO沉积中的作用.
主要方法:
- 控制的实验室实验测量了叶子水平的HCHO交换.
- 使用的红树 (Quercus rubra) 和雷兰树 (Cupressus × leylandii) 的树苗.
- 多种温度 (22-35°C) 和相对湿度 (40-70%) 以评估HCHO补偿点和沉积流.
主要成果:
- 甲具有取决于温度的补偿点 (CP),范围为0.3-0.9ppbv,独立于树种和湿度.
- 森林白天的HCHO水平通常超过CP,这表明树木是净HCHO水槽.
- HCHO叶交换是通过口腔控制的,反应系数 (f0) 的0比1.0更合适.
结论:
- 在典型的森林白天条件下,树木充当甲的净水槽.
- 精确的HCHO沉积建模需要结合非零的CP和f0=0,在30°C下将沉积估计量减少50%以上.
- 减少HCHO沉积增加了HCHO光解作为HO2基的来源的重要性.

