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 |