摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-9页 |
第一章 绪论 | 第9-24页 |
·气溶胶的数谱分布 | 第10-14页 |
·新粒子生成事件 | 第14-18页 |
·气溶胶的散射和吸收特性 | 第18-20页 |
·泰山大气成分的研究现状 | 第20-21页 |
·本研究所关注的科学问题与研究思路 | 第21-24页 |
·关注的科学问题 | 第21-22页 |
·研究思路 | 第22-24页 |
第二章 站点介绍和观测项目 | 第24-42页 |
·泰山的地理、气候和经济概况 | 第24-25页 |
·泰山的自然地理概况 | 第24页 |
·泰山的人文地理概况 | 第24页 |
·泰山的气候特征 | 第24页 |
·泰安的经济概况 | 第24-25页 |
·观测站点的概况 | 第25页 |
·观测项目 | 第25-26页 |
·观测仪器及原理 | 第26-37页 |
·双电迁移性颗粒物粒径分析仪 | 第26-29页 |
·空气动力学粒径仪 | 第29-30页 |
·TDMPS 和 APS 数据连接 | 第30-31页 |
·扫描电迁移性粒径分析仪 | 第31-32页 |
·积分浊度计 | 第32-33页 |
·多角度吸收光度计 | 第33-34页 |
·气溶胶质谱 | 第34-35页 |
·大气气溶胶的分级采样 | 第35-36页 |
·元素碳的分析 | 第36-37页 |
·质量控制与质量保证(QA/QC) | 第37-40页 |
·仪器的常规维护 | 第37-38页 |
·数据校正 | 第38-40页 |
·本章小结 | 第40-42页 |
第三章 泰山大气气溶胶的数谱分布特征及变化 | 第42-61页 |
·泰山山顶气象条件概况 | 第42-43页 |
·泰安大气污染情况 | 第43-44页 |
·颗粒物数谱分布的分类 | 第44-45页 |
·泰山大气颗粒物数浓度概况 | 第45-46页 |
·颗粒物数浓度及谱分布的季节变化 | 第46-49页 |
·颗粒物数浓度和质量浓度的月变化 | 第49-53页 |
·不同气象条件对颗粒物数谱分布的影响 | 第53-55页 |
·后向轨迹分析 | 第55-57页 |
·潜在源贡献解析 | 第57-59页 |
·本章小结 | 第59-61页 |
第四章 新粒子生成事件及其影响 | 第61-80页 |
·新粒子生成事件的判断标准及描述参数 | 第61-64页 |
·新粒子生成事件的判断标准 | 第61页 |
·新粒子生成的成核速率 | 第61-62页 |
·新粒子生成的增长速率 | 第62页 |
·碰并汇 | 第62-63页 |
·凝结汇 | 第63页 |
·可凝结蒸汽浓度及产生速率 | 第63-64页 |
·新粒子生成事件的分类 | 第64-67页 |
·参数估算结果 | 第67-71页 |
·凝结汇 | 第67-69页 |
·可凝结蒸汽浓度及产生速率 | 第69页 |
·成核速率与增长速率 | 第69-71页 |
·新粒子生成事件的影响 | 第71-78页 |
·新粒子生成事件中颗粒物数浓度和化学组分质量浓度的变化 | 第71-74页 |
·新粒子生成事件中气溶胶光学特性的变化 | 第74页 |
·新粒子生成事件与云凝结核 | 第74-77页 |
·新粒子生成事件与吸湿参数 | 第77-78页 |
·本章小结 | 第78-80页 |
第五章 气溶胶光学特性 | 第80-98页 |
·描述气溶胶光学特性的特征量 | 第80-81页 |
·BHMIE 模型 | 第81-82页 |
·对散射系数“角度截断”的校正 | 第82-85页 |
·气溶胶散射特性和吸收特性 | 第85-87页 |
·光学特性和风向风速的关系 | 第87-91页 |
·气溶胶光学性质的日变化趋势 | 第91-94页 |
·气溶胶各组分和光学特性的关系 | 第94-96页 |
·本章小结 | 第96-98页 |
第六章 闭合实验 | 第98-112页 |
·光学闭合实验 | 第98-101页 |
·Monte Carlo 不确定性分析 | 第101-103页 |
·考虑黑碳体积谱分布后的闭合情况 | 第103-106页 |
·不同天气条件下的光学闭合结果 | 第106-110页 |
·沙尘天气的闭合结果 | 第106-107页 |
·“新鲜”气溶胶的混合状态 | 第107-109页 |
·“老化”气溶胶的混合状态 | 第109-110页 |
·本章小结 | 第110-112页 |
第七章 结论与展望 | 第112-115页 |
·主要结论 | 第112-114页 |
·本论文的创新点 | 第114页 |
·本研究的展望 | 第114-115页 |
参考文献 | 第115-128页 |
致谢 | 第128-129页 |
个人简历 | 第129-130页 |