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华北地区O3和PAN的同步观测与分析

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 引言第11-17页
    1.1 光化学污染及其危害第11页
    1.2 O_3和PAN第11-16页
        1.2.1 O_3和PAN的源与汇第11-13页
        1.2.2 O_3和PAN浓度的变化特征及两者关系第13-14页
        1.2.3 O_3和PAN与前体物的关系第14页
        1.2.4 O_3和PAN与颗粒物的关系第14-15页
        1.2.5 传输过程对O_3和PAN浓度的影响第15-16页
    1.3 研究目的和意义第16-17页
第二章 观测站点与方法第17-23页
    2.1 观测站点及周边环境第17-18页
    2.2 主要观测仪器的运行与标定第18-20页
    2.3 数据订正方法第20-22页
        2.3.1 O_3等反应性气体观测数据的订正第20页
        2.3.2 PAN的观测数据的订正第20-22页
    2.4 气象数据的获取第22-23页
第三章 北京城区O_3和PAN的观测结果与分析第23-41页
    3.1 北京城区O_3和PAN浓度变化时间序列第23-24页
    3.2 冬、春季O_3和PAN浓度的日变化特征第24-25页
    3.3 污染物之间的相关性第25-27页
    3.4 边界层中O_3和PAN的寿命第27-29页
    3.5 气象条件对污染物的影响第29-34页
        3.5.1 气象因素与O_3、PAN在冬、春季的相关性第29-30页
        3.5.2 风与传输过程对污染物的影响第30-33页
        3.5.3 高空气团传输引起的边界层污染物浓度变化第33-34页
    3.6 北京城区冬季O_3与PAN浓度变化趋势的差异第34-38页
    3.7 PAN与颗粒物的相关性第38-40页
    3.8 本章小结第40-41页
第四章 上甸子站O_3和PAN的观测结果与分析第41-53页
    4.1 O_3与PAN的季节变化特征第41页
    4.2 冬、春季O_3与PAN浓度日变化及与北京城区的对比第41-43页
    4.3 冬、春季各污染物的相关性第43-46页
    4.4 传输作用对O_3与PAN浓度的影响第46-48页
    4.5 后向轨迹分析第48-52页
    4.6 本章小结第52-53页
第五章 河北农村O_3和PAN的观测结果与分析第53-69页
    5.1 O_3和PAN浓度时间序列与日变化特征第53-56页
        5.1.1 固城站第53-54页
        5.1.2 饶阳站第54-56页
    5.2 各污染物之间的相关性第56-60页
        5.2.1 其他反应性气体浓度观测结果第56页
        5.2.2 固城站第56-58页
        5.2.3 饶阳站第58-59页
        5.2.4 PAN的热分解率与NO对O_3和PA自由基的消耗率第59-60页
    5.3 传输作用对污染物浓度的影响第60-68页
        5.3.1 固城站第60-62页
        5.3.2 饶阳站第62-65页
        5.3.3 后向轨迹分析第65-67页
        5.3.4 对流过程和垂直输送作用第67-68页
    5.4 本章小结第68-69页
第六章 对流性天气引起的垂直输送第69-79页
    6.1 研究背景第69页
    6.2 对流性天气观测实例与地面O_3抬升的特征第69-71页
    6.3 对流性过程中下沉气流的作用第71-73页
    6.4 华北地区高空O_3高值区的估计第73-75页
    6.5 对流过程对O_3抬升效应的影响范围第75-77页
    6.6 本章小结第77-79页
第七章 总结与展望第79-83页
    7.1 工作总结第79-81页
    7.2 工作展望第81-83页
参考文献第83-91页
致谢第91-93页
个人简介第93页

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