摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-34页 |
1.1 研究背景及意义 | 第12-13页 |
1.2 大气NO_3和N_2O_5化学过程研究 | 第13-20页 |
1.2.1 大气NO_3和N_2O_5的生成 | 第13-14页 |
1.2.2 大气NO_3和N_2O_5的损耗 | 第14-18页 |
1.2.3 夜晚NO_x的损耗 | 第18-20页 |
1.3 NO_3和N_2O_5的稳态假设及相关性分析法 | 第20-22页 |
1.3.1 稳态假设 | 第20-21页 |
1.3.2 相关性分析法 | 第21-22页 |
1.4 大气NO_3和N_2O_5的测量技术 | 第22-25页 |
1.4.1 长光程DOAS技术 | 第23页 |
1.4.2 CRDS探测技术 | 第23-24页 |
1.4.3 CEAS探测技术 | 第24-25页 |
1.4.4 LIF探测技术 | 第25页 |
1.4.5 CIMS探测技术 | 第25页 |
1.5 国内外研究现状 | 第25-32页 |
1.5.1 NO_3和N_2O_5分布规律 | 第25-28页 |
1.5.2 NO_3和N_2O_5收支规律研究 | 第28-31页 |
1.5.3 国内研究现状 | 第31-32页 |
1.6 论文的选题和主要内容 | 第32-34页 |
第二章 腔衰荡光谱技术测量大气NO_3和N_2O_5 | 第34-62页 |
2.1 腔衰荡光谱技术 | 第34-38页 |
2.1.1 CRDS测量气体浓度原理 | 第34-36页 |
2.1.2 CRDS系统探测灵敏度 | 第36-37页 |
2.1.3 艾伦方差分析 | 第37-38页 |
2.2 CRDS测量大气NO_3和N_2O_5实验系统及优化 | 第38-49页 |
2.2.1 系统介绍 | 第38-40页 |
2.2.2 加热装置设计 | 第40-42页 |
2.2.3 NO_3自由基吸收截面 | 第42-43页 |
2.2.4 零点测量 | 第43-44页 |
2.2.5 采样损耗 | 第44-45页 |
2.2.6 不确定性和探测限 | 第45-49页 |
2.3 N_2O_5对比观测 | 第49-59页 |
2.3.1 观测站点 | 第49-50页 |
2.3.2 N_2O_5及其他相关实验数据 | 第50-52页 |
2.3.3 N_2O_5实验数据对比分析 | 第52-59页 |
2.4 本章小结 | 第59-62页 |
第三章 北京冬季城区和郊区NO_3和N_2O_5损耗机制研究 | 第62-82页 |
3.1 观测站点及气象条件 | 第62-64页 |
3.1.1 观测站点 | 第62-63页 |
3.1.2 气象条件 | 第63-64页 |
3.2 观测期间浓度时间序列 | 第64-69页 |
3.2.1 浓度序列 | 第64-67页 |
3.2.2 夜变化规律 | 第67-69页 |
3.3 NO_3和N_2O_5收支分析 | 第69-79页 |
3.3.1 NO_3产率及NO_3与N_2O_5的寿命 | 第69-75页 |
3.3.2 冬季NO_3与N_2O_5的损耗途径研究 | 第75-79页 |
3.4 北京城区冬夏季损耗途径对比 | 第79-81页 |
3.5 本章小结 | 第81-82页 |
第四章 夏季泰州和大气所夜间化学过程研究 | 第82-114页 |
4.1 观测站点及气象条件 | 第82-86页 |
4.1.1 观测站点 | 第82-84页 |
4.1.2 气象条件 | 第84-86页 |
4.2 观测期间浓度时间序列 | 第86-92页 |
4.2.1 浓度序列 | 第86-90页 |
4.2.2 夜变化规律 | 第90-92页 |
4.3 NO_3和N_2O_5收支分析 | 第92-107页 |
4.3.1 NO_3产率及NO_3与N_2O_5的寿命 | 第92-98页 |
4.3.2 NO_3反应活性 | 第98-101页 |
4.3.3 N_2O_5摄取系数 | 第101-106页 |
4.3.4 NO_3和N_2O_5损耗占比 | 第106-107页 |
4.4 NO_3对BVOC的夜间氧化性 | 第107-109页 |
4.5 NO_3和N_2O_5对NO_x的去除速率 | 第109-111页 |
4.6 小结 | 第111-114页 |
第五章 结论和展望 | 第114-118页 |
参考文献 | 第118-130页 |
致谢 | 第130-131页 |
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果 | 第131-132页 |