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大气气溶胶理化特性及其对消光和臭氧浓度影响

中文摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第9-16页
    1.1 气溶胶理化特性及其对能见度影响的研究意义第9-11页
    1.2 气溶胶理化特性及对能见度研究进展第11-12页
        1.2.1 国内研究进展第11-12页
        1.2.2 国外研究进展第12页
    1.3 气溶胶观测仪器进展第12-13页
    1.4 本研究内容与目标第13页
    参考文献第13-16页
第二章 观测仪器及模型介绍第16-25页
    2.1 积分浊度计第16-17页
    2.2 MAAP 5012第17页
    2.3 其他气溶胶特性仪器第17-18页
        2.3.1 气溶胶化学及数浓度观测仪器第17-18页
    2.4 能见度以及气象参数观测第18-19页
    2.5 气流后向轨迹来源分析第19-20页
    2.6 模型介绍第20-21页
        2.6.1 ZSR-kother模型第20-21页
        2.6.2 简化的离子配对方案第21页
    2.7 IMPROVE方法第21-22页
    2.8 Mie模式第22-23页
    参考文献第23-25页
第三章 采暖季北京地面气溶胶光学及吸湿增长因子特性分析第25-43页
    3.1 引言第25页
    3.2 基本光学参数统计及日变化第25-28页
    3.3 气溶胶散射系数频率分布第28页
    3.4 PM_(2.5)质量浓度和气溶胶光学特性之间关系第28-29页
    3.5 气流轨迹来源对气溶胶光学特性的影响第29-31页
    3.6 相对湿度对气溶胶光学特性的初步研究第31-32页
    3.7 Mie模式模拟的气溶胶散射系数和浊度计观测的对比第32-33页
    3.8 分粒径的气溶胶吸湿增长因子(HGF)计算第33-37页
    3.9 霾污染期间气溶胶吸湿性增强第37-38页
    3.10 有机气溶胶霾污染期间吸湿性加强第38-39页
    本章小结第39-40页
    参考文献第40-43页
第四章 典型个例分析第43-64页
    4.1 引言第43-44页
    4.2 气溶胶质量浓度和气象条件第44-47页
    4.3 气溶胶光学特性第47-49页
    4.4 气溶胶数谱分布第49-52页
    4.5 气溶胶化学成分第52-57页
    4.6 污染期间二次有机气溶胶生成增多第57页
    4.7 消光分解第57-59页
    本章小结第59-60页
    参考文献第60-64页
第五章 气溶胶对臭氧生成影响分析第64-88页
    5.1 引言第64页
    5.2 气象要素及气溶胶的周末效应及相互影响研究第64-68页
    5.3 大气气体成分的周末效应研究第68-71页
    5.4 京津冀地区地面臭氧周末效应第71-80页
        5.4.1 京津冀区域臭氧周末效应第71-73页
        5.4.2 臭氧周末效应原因探究第73-80页
            5.4.2.1 周末较少的NO_x和CO浓度第73-77页
            5.4.2.2 周末减少的颗粒物导致UV辐射增加第77-80页
    本章小结第80页
    参考文献第80-88页
第六章 无机气溶胶在霾污染事件中贡献增加第88-104页
    6.1 引言第88-89页
    6.2 高湿度下能见度下降趋势更明显第89-90页
    6.3 细模态颗粒物比重增加第90-91页
    6.4 气溶胶前体物浓度增加第91-92页
    6.5 模拟的气溶胶无机成分主导颗粒物浓度增加第92-94页
    6.6 2014年秋季个例分析第94-101页
        6.6.1 颗粒物及前体物污染程度概况第94-96页
        6.6.2 颗粒物的化学组成及来源第96-98页
        6.6.3 化学成分的消光分析第98页
        6.6.4 本次霾污染成因综合分析第98-99页
        6.6.5 APEC期间气溶胶光学特性分析第99-101页
    本章小结第101-102页
    参考文献第102-104页
第七章 结论与展望第104-106页
    7.1 本文的主要内容和结论第104-105页
    7.2 下一步工作展望第105-106页
在学期间主要发表文章第106-107页
致谢第107页

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