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含碳气溶胶采样与分析方法研究

摘要第1-5页
Abstract第5-10页
第1章 绪论第10-34页
   ·研究背景第10-15页
   ·含碳气溶胶的采样方法第15-24页
     ·后置石英膜修正法第16-17页
     ·溶蚀器修正法第17-24页
   ·有机碳与元素碳的分割方法第24-31页
     ·热学方法第25页
     ·热-光学方法第25-31页
   ·研究目的、意义、内容与技术路线第31-34页
     ·研究目的及意义第31-32页
     ·研究内容、技术路线与论文结构第32-34页
第2章 含碳气溶胶采样方法研究第34-63页
   ·概述第34页
   ·采样方法研究平台的建立第34-40页
     ·采样器选择与通道布设第36-37页
     ·溶蚀器的类型、结构与尺寸第37-40页
     ·样品信息汇总第40页
   ·溶蚀器修正法的研究第40-53页
     ·溶蚀器的穿透第40-42页
     ·溶蚀器的效率第42-46页
     ·颗粒物的扩散损失第46-50页
     ·活性炭的污染第50页
     ·活性炭饱和膜的适用性第50-53页
   ·后置石英膜修正法的研究第53-56页
     ·石英膜-石英膜串联第53-55页
     ·Teflon 膜-石英膜串联第55-56页
   ·含碳气溶胶采样方法的比较第56-60页
     ·溶蚀器修正法的优势第56页
     ·石英膜-石英膜串联方法的局限性第56-58页
     ·Teflon 膜-石英膜串联方法的局限性第58-60页
   ·采样偏差对 OC 观测值影响第60-62页
     ·正偏差第60-61页
     ·负偏差的潜在影响第61-62页
   ·本章小结第62-63页
第3章 半挥发有机/无机共存体系的采样方法研究第63-73页
   ·概述第63页
   ·基于活性炭溶蚀器的硝酸盐采样方法研究第63-68页
     ·气态 HNO3的穿透第64-65页
     ·硝酸盐的正采样偏差第65-66页
     ·硝酸盐的负采样偏差第66-68页
   ·有机组分和无机组分的准确、同步采集第68-71页
   ·本章小结第71-73页
第4章 热-光学方法的升温程序研究第73-97页
   ·概述第73页
   ·升温程序研究平台的建立第73-77页
     ·碳分析仪的选择第73-75页
     ·升温程序的建立第75-77页
   ·升温程序的研究第77-86页
     ·选择升温程序的标准第77-83页
     ·焦化碳修正中尚存在的问题第83-86页
   ·升温程序对 OC、EC 分割的影响第86-93页
     ·OC、EC 浓度与升温程序的响应关系第86-89页
     ·升温程序对 OC、EC 浓度的影响机制第89-93页
   ·含碳气溶胶热学性质的连续性第93-96页
   ·本章小结第96-97页
第5章 热-光学方法的光学修正研究第97-112页
   ·概述第97页
   ·OC、EC 浓度与光学修正方法的响应关系第97-99页
   ·基于 OC/EC 比值的光学修正方法研究第99-105页
     ·光学修正方法对 OC/EC 比值的影响第100-102页
     ·基于 OC/EC 比值的 SOA 估算第102-103页
     ·基于 WSOC 的 SOA 估算结果评估第103-105页
   ·光学修正方法对 OC、EC 浓度的影响机制第105-110页
     ·SOA 对 ECR/ECT比值的影响第107页
     ·焦化碳的可能来源第107-110页
   ·本章小结第110-112页
第6章 基于热-光学方法的含碳气溶胶光学性质研究第112-127页
   ·概述第112页
   ·MAC 值的计算方法第112-114页
   ·MAC 值的归一化方法第114-119页
     ·波长校正和分析方法转换第114-118页
     ·基于膜采样的 MAC 值的修正第118-119页
   ·MAC 值的其它影响因素第119-125页
     ·混合状态第119-122页
     ·棕色碳第122-125页
   ·本章小结第125-127页
第7章 结论和建议第127-130页
   ·结论第127-129页
   ·建议第129-130页
参考文献第130-143页
致谢第143-145页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第145-146页

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