大气环境中OH自由基反应活性的检测技术
摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-13页 |
图片列表 | 第13-15页 |
表格列表 | 第15-16页 |
符号列表 | 第16-18页 |
1 综述 | 第18-36页 |
·大气环境中 OH 自由基化学 | 第19-24页 |
·OH 自由基检测技术 | 第24-27页 |
·激光诱导荧光技术 | 第24-25页 |
·其他 OH 自由基检测技术 | 第25-27页 |
·大气中的 OH 自由基反应活性 | 第27-32页 |
·OH 自由基与 OH 自由基反应活性 | 第27页 |
·OH 自由基反应活性的研究意义 | 第27-29页 |
·OH 自由基反应活性的定义 | 第29-30页 |
·OH 自由基反应活性的测定技术 | 第30-32页 |
·本论文的研究目的、内容与技术路线 | 第32-36页 |
2 OH 自由基反应活性测定装置的测定与设计原理 | 第36-44页 |
·OH 自由基反应活性的测定原理 | 第36-39页 |
·反应活性测定装置的设计原理 | 第39-44页 |
3 OH 自由基反应活性测定装置的设计与构建 | 第44-72页 |
·反应动力学模型 | 第44-49页 |
·激光光学系统 | 第49-57页 |
·激光闪光光解的能量选择及其对大气组分的影响 | 第50-52页 |
·准一级反应的假设 | 第52-54页 |
·光路构建 | 第54-57页 |
·气体传输系统 | 第57-61页 |
·OH 自由基在流管内的分布 | 第57-59页 |
·气体传输构建 | 第59-61页 |
·自由基检测系统 | 第61-65页 |
·荧光检测室 | 第62-64页 |
·OH 自由基的激发波长参比及其检测信号 | 第64-65页 |
·实验数据采集及其软件编写 | 第65-70页 |
·数据采集步骤 | 第66-68页 |
·基于 LabVIEW 的数据采集与交互界面设计 | 第68-70页 |
·本章小结 | 第70-72页 |
4. 反应活性测定装置数据的采集与处理方法 | 第72-102页 |
·自由基衰减曲线的特征 | 第72-74页 |
·零空气中的反应活性 | 第74-83页 |
·OH 自由基在零空气中的衰减 | 第75-80页 |
·的确定方式 | 第80-81页 |
·自由基在零空气中的衰减 | 第81-83页 |
·单一组分气体中 的测定 | 第83-92页 |
·混合 CO 的空气中 的测定 | 第85-88页 |
·在其他单一痕量组分混合气中 的测定 | 第88-92页 |
·HOx 循环对 测定的影响 | 第92-99页 |
·流管中的大气化学 | 第93-94页 |
·动力学分析 | 第94-96页 |
·改进的 测定方法 | 第96-99页 |
·测定误差 | 第99-101页 |
·本章小结 | 第101-102页 |
5 反应活性测定装置在观测中的应用 | 第102-128页 |
·反应活性测定装置的应用 | 第102-105页 |
·PRIDE-PRD2006 观测综述 | 第105-111页 |
·HOx 自由基与 的测定 | 第107-109页 |
·痕量物质的测定 | 第109-111页 |
·PRIDE-PRD2006 观测结果的模型分析 | 第111-119页 |
·RACM 模型 | 第112页 |
·计算方法 | 第112-113页 |
·测量结果 | 第113-117页 |
·RACM 模型的计算结果 | 第117-119页 |
·PRIDE-PRD2006 观测结果的综合分析 | 第119-128页 |
·测量结果分析 | 第119-121页 |
·“缺失”的 | 第121-123页 |
·RACM 模型产生的误差及其分析 | 第123-126页 |
·观测结论 | 第126-128页 |
6. 结论 | 第128-132页 |
·结论 | 第128-130页 |
·本论文的创新点 | 第130-131页 |
·展望 | 第131-132页 |
参考文献 | 第132-138页 |
附录 | 第138-146页 |
附录 1 气体混合系统 | 第138-140页 |
附录 2 逻辑电路设计图 | 第140-143页 |
附录 3 OH 自由基反应活性测定装置侧视图 | 第143-144页 |
附录 4 OH 自由基反应活性测定装置俯视图 | 第144-145页 |
附录 5 PRD 观测照片 | 第145-146页 |
致谢 | 第146-148页 |
攻读学位期间发表学术论文 | 第148-150页 |