摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第9-18页 |
1.1. 研究目的和意义 | 第9-12页 |
1.2. 本文研究内容及关注的科学问题 | 第12页 |
1.3. 国内外研究进展 | 第12-18页 |
1.3.1 气溶胶吸湿增长的观测 | 第12-15页 |
1.3.2 气溶胶吸湿增长行为的单参数方法 | 第15-17页 |
1.3.3 基于不同化学组分的气溶胶吸湿性研究 | 第17-18页 |
第二章 仪器原理与实验设置 | 第18-26页 |
2.1 HTDMA系统 | 第18-19页 |
2.2 数据处理方法 | 第19-21页 |
2.3 HTDMA校正和数据质量控制 | 第21-22页 |
2.3.1 标准粒径校正 | 第21页 |
2.3.2 硫酸铵吸湿增长校正 | 第21页 |
2.3.3 DMA粒径漂移订正 | 第21-22页 |
2.3.4 数据质量控制 | 第22页 |
2.4 气溶胶分级化学成分观测 | 第22-24页 |
2.5 由气溶胶分级化学成分信息计算吸湿性参数 | 第24-26页 |
第三章 南京北郊春季气溶胶吸湿性分析 | 第26-39页 |
3.1 观测点和背景介绍 | 第26-27页 |
3.2 观测期间气溶胶吸湿特征 | 第27-30页 |
3.3 吸湿性日夜对比 | 第30-32页 |
3.4 结合HYSPLIT模式对不同气团背景的气溶胶吸湿性分析 | 第32-35页 |
3.5 不同天气条件下的气溶胶吸湿性分析 | 第35-36页 |
3.6 不同污染条件下气溶胶吸湿特征 | 第36-37页 |
3.7 小结 | 第37-39页 |
第四章 黄山地区气溶胶吸湿性分析 | 第39-54页 |
4.1 观测点与背景介绍 | 第39-40页 |
4.2 观测期间气溶胶吸湿特征 | 第40-43页 |
4.3 不同环境相对湿度对气溶胶吸湿性的影响 | 第43-44页 |
4.4 结合HYSPLIT模式对不同气团背景的气溶胶吸湿性分析 | 第44-46页 |
4.5 结合化学组分对气溶胶吸湿性的分析 | 第46-49页 |
4.6 南京与黄山吸湿性对比 | 第49-52页 |
4.7 小结 | 第52-54页 |
第五章 总结与展望 | 第54-56页 |
5.1 全文小结 | 第54-55页 |
5.2 创新点 | 第55页 |
5.3 不足与展望 | 第55-56页 |
作者简介 | 第56-57页 |
课题资助 | 第57-58页 |
致谢 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-65页 |