首页--环境科学、安全科学论文--环境污染及其防治论文--大气污染及其防治论文--粒状污染物论文

黄山地区气溶胶光学性质和混合状态的观测和模拟研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第一章 绪论第10-34页
    1.1 国内外研究进展第11-19页
        1.1.1 国内外气溶胶光学性质的观测研究第11-13页
        1.1.2 国内外气溶胶光学性质的理论模拟研究第13-14页
        1.1.3 光吸收性气溶胶的测量和混合状态的确定第14-17页
        1.1.4 相对湿度对气溶胶光学性质的影响研究第17-19页
    1.2 论文主要内容第19-22页
    参考文献第22-34页
第二章 观测站点和实验介绍第34-60页
    2.1 观测站点概况第34-35页
    2.2 黄山气溶胶研究现状第35-36页
    2.3 资料收集和仪器设置第36-53页
        2.3.1 干状态下气溶胶光学性质第38-43页
        2.3.2 干状态下气溶胶数浓度粒径谱分布第43-48页
        2.3.3 黑碳体积分数粒径谱分布第48-50页
        2.3.4 气溶胶粒径的吸湿增长因子第50-51页
        2.3.5 数据的质量控制及处理第51-53页
    2.4 本章小结第53-54页
    参考文献第54-60页
第三章 黄山夏季不同高度气溶胶光学性质观测分析第60-83页
    3.1 黄山夏季山顶和山底气象条件概况第60-61页
    3.2 黄山夏季气溶胶光学性质概况第61-67页
    3.3 黄山夏季气溶胶光学性质日变化特征第67-70页
    3.4 后向轨迹聚类和潜在源分析第70-78页
        3.4.1 后向轨迹聚类分析第70-73页
        3.4.2 潜在源贡献分析第73-76页
        3.4.3 浓度权重轨迹分析第76-78页
    3.5 本章小结第78-79页
    参考文献第79-83页
第四章 黄山地区气溶胶光学性质的闭合实验第83-105页
    4.1 “两组分”气溶胶光学模型第84-85页
    4.2 Mie模型介绍第85-88页
    4.3 闭合实验第88-92页
    4.4 模型假设的不确定性讨论第92-94页
    4.5 敏感性试验第94-97页
    4.6 闭合实验结果的不确定性第97-100页
    4.7 本章小结第100-101页
    参考文献第101-105页
第五章 黄山秋季气溶胶光学性质及混合状态第105-129页
    5.1 黄山秋季气象条件概况第105-106页
    5.2 黄山秋季气溶胶各光学性质概况第106-111页
    5.3 黄山秋季气溶胶各光学性质的系统相关性第111-113页
    5.4 黄山秋季气溶胶各光学性质日变化特征第113-116页
    5.5 黄山秋季气溶胶的混合状态第116-125页
        5.5.1 反演气溶胶混合状态的方法第116-120页
        5.5.2 气溶胶混合状态概况第120-124页
        5.5.3 气溶胶混合状态日变化特征第124-125页
    5.6 本章小结第125-126页
    参考文献第126-129页
第六章 相对湿度对黄山地区气溶胶光学性质的影响第129-148页
    6.1 κ-K(?)hler理论第129-131页
    6.2 气溶胶吸湿增长因子的粒径谱分布第131-133页
    6.3 湿状态气溶胶光学模型第133-135页
        6.3.1 湿状态“两组分”气溶胶光学模型第134-135页
        6.3.2 湿状态Mie模型第135页
    6.4 气溶胶光学性质随相对湿度的变化第135-140页
    6.5 气溶胶光学性质吸湿增长因子的参数化第140-141页
    6.6 气溶胶消光系数随相对湿度和质量浓度的变化第141-143页
    6.7 本章小结第143-145页
    参考文献第145-148页
第七章 总结与展望第148-152页
    7.1 主要结论第148-150页
    7.2 论文特色与创新第150-151页
    7.3 存在的不足和展望第151-152页
作者简介第152-154页
致谢第154页

论文共154页,点击 下载论文
上一篇:珠三角地区气溶胶吸湿性特征及其对光学性质的影响
下一篇:太湖CH4通量的空间格局及影响因子分析