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利用被动采样技术研究区域生物质燃烧及其对大气持久性有机污染物的贡献

摘要第5-8页
abstract第8-11页
第1章 引言第16-43页
    1.1 生物质燃烧概述第16-20页
    1.2 生物质燃烧大气化学物质排放影响因素第20-23页
        1.2.1 生物质燃烧过程第21页
        1.2.2 生物质类别第21-23页
    1.3 生物质燃烧污染物第23-28页
        1.3.1 多环芳烃(Polycyclic Aromatic Hydrocarbons,PAHs)第24-26页
        1.3.2 大气持久性有机污染物(Persistent Organic Pollutants, POPs)第26-28页
    1.4 生物质燃烧标志物第28-38页
        1.4.1 水溶性离子第28-29页
        1.4.2 生物质燃烧有机分子标志物第29-38页
    1.5 区域生物质燃烧观测的进展第38-40页
        1.5.1 卫星观测和模型模拟第38-39页
        1.5.2 实地观测第39-40页
    1.6 研究意义和目的第40-41页
    1.7 研究内容第41-43页
第2章 实验分析第43-51页
    2.1 样品的预处理和仪器分析第43-49页
        2.1.1 材料的准备第43-45页
        2.1.2 样品预处理第45-49页
    2.2 数据处理与分析方法第49-51页
        2.2.1 采样点附近火点数目模型计算第49页
        2.2.2 PMF模型第49-51页
第3章 生物质燃烧标志物的大气被动采样技术第51-63页
    3.1 PUF大气被动采样器介绍第51-53页
        3.1.1 PUF大气被动采样器结构第51-52页
        3.1.2 采样过程第52-53页
    3.2 采样原理与计算第53-55页
        3.2.1 传统计算模型第53-54页
        3.2.2 新理论的提出第54-55页
    3.3 PUF被动采样器对颗粒物的采集第55-56页
    3.4 PUF被动采样器采集生物质燃烧有机标志物的可行性探究第56-62页
        3.4.1 单糖的气/粒分配第57-58页
        3.4.2 单糖在PUF被动采样器上的降解第58-59页
        3.4.3 PUF被动采样器对单糖的采样速率校正第59-60页
        3.4.4 影响采样结果的因素第60-62页
    3.5 本章小结第62-63页
第4章 生物质燃烧分子标志物的区域特征第63-111页
    4.1 研究区域背景第63-66页
        4.1.1 中南半岛第63-64页
        4.1.2 巴基斯坦第64-65页
        4.1.3 我国珠江三角洲第65-66页
    4.2 样品的采集第66-75页
        4.2.1 野外采样点及采样时间第66-73页
        4.2.2 野外采样点布设原则第73页
        4.2.3 大气样品采集第73-75页
    4.3 研究区域单糖(Monosaccharides)分布特征第75-86页
        4.3.1 珠三角区域大气单糖浓度的总体特征和组成第75-79页
        4.3.2 中南半岛、巴基斯坦和中国西南地区区域大气单糖浓度的总体特征和组成第79-86页
    4.4 研究区域部分糖类(Saccharides)分布特征第86-87页
        4.4.1 珠三角区域大气糖类含量的总体特征和组成第86页
        4.4.2 中南半岛、巴基斯坦和中国西南地区区域大气其他糖类含量的总体特征和组成第86-87页
    4.5 研究区域部分醇类(Sterols)分布特征第87-89页
        4.5.1 珠三角区域大气醇类含量的总体特征和组成第87-88页
        4.5.2 中南半岛、巴基斯坦和中国西南地区区域大气醇类含量的总体特征和组成第88-89页
    4.6 研究区域木质素分布特征第89-92页
        4.6.1 珠三角区域大气木质素含量的总体特征和组成第89-90页
        4.6.2 中南半岛、巴基斯坦和中国西南地区区域大气木质素含量的总体特征和组成第90-92页
    4.7 利用中南半岛生物质燃烧源谱信息比值法辨识研究区域生物质燃烧类型第92-108页
        4.7.1 生物质源燃烧样品的采集第92-95页
        4.7.2 纤维素降解产物比值分析第95-99页
        4.7.3 木质素酚类比值分析第99-102页
        4.7.4 糖类和木质素酚类双值结合示踪法辨识生物质燃烧类型第102-105页
        4.7.5 研究区域生物质燃烧类型辨识第105-108页
    4.8 本章小结第108-111页
第5章 生物质燃烧对持久性有机污染物的区域环境贡献第111-164页
    5.1 多环芳烃第112-128页
        5.1.1 中南珠三角地区区域大气PAHs含量的总体特征和组成第116页
        5.1.2 中南半岛、巴基斯坦和中国西南区域大气PAHs含量的总体特征和组成第116-126页
        5.1.3 多环芳烃与生物质燃烧第126-128页
    5.2 有机氯农药第128-146页
        5.2.1 珠三角地区区域大气OCPs含量的总体特征和组成第135页
        5.2.2 中南半岛、巴基斯坦和中国研究区域大气OCPs含量的总体特征和组成第135-143页
        5.2.3 有机氯农药与生物质燃烧的关联第143-146页
    5.3 多氯联苯第146-162页
        5.3.1 珠三角地区区域大气PCBs含量的总体特征和组成第149页
        5.3.2 中南半岛、巴基斯坦和中国的西南地区区域大气PCBs含量的总体特征和组成第149-158页
        5.3.3 有机氯农药与生物质燃烧的关联第158-162页
    5.4 本章小节第162-164页
第6章 结论与展望第164-168页
    6.1 主要结论第164-165页
    6.2 创新之处第165-166页
    6.3 展望第166-168页
参考文献第168-191页
致谢第191-197页
作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果第197-198页

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