摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
第1章 引言 | 第11-44页 |
1.1 研究背景 | 第11-13页 |
1.2 气溶胶辐射效应与光学特性 | 第13-23页 |
1.2.1 我国东部地区气溶胶污染特征 | 第13-16页 |
1.2.2 气溶胶的吸收与散射特性研究现状 | 第16-23页 |
1.3 黑碳的老化对光学特性的影响 | 第23-34页 |
1.3.1 黑碳的定义与测量方法 | 第23-28页 |
1.3.2 黑碳的混合态研究 | 第28-34页 |
1.4 棕碳的光学特征 | 第34-42页 |
1.4.1 棕碳的定义和光学特性 | 第34-38页 |
1.4.2 棕碳的测量方法 | 第38-40页 |
1.4.3 棕碳的吸光贡献 | 第40-42页 |
1.5 研究目的、意义与内容 | 第42-44页 |
1.5.1 研究目的与意义 | 第42-43页 |
1.5.2 研究内容与技术路线 | 第43-44页 |
第2章 黑碳气溶胶的光学特性和来源分析 | 第44-81页 |
2.1 概述 | 第44页 |
2.2 观测平台的选择及试验方法 | 第44-56页 |
2.2.1 观测平台概述 | 第44-46页 |
2.2.2 观测仪器与观测时段 | 第46-55页 |
2.2.3 拉格朗日后向扩散模式及来源贡献 | 第55-56页 |
2.3 珠三角地区气溶胶的光学性质特征 | 第56-65页 |
2.3.1 光学性质的总体特征分析 | 第56-59页 |
2.3.2 吸收及散射性质的季节与日变化特征 | 第59-65页 |
2.4 气溶胶光学性质与粒径分布关系 | 第65-68页 |
2.5 黑碳气溶胶来源及传输特性 | 第68-76页 |
2.5.1 黑碳气溶胶的来源贡献分析 | 第71-74页 |
2.5.2 气溶胶传输特征及其对区域光学性质参数的影响 | 第74-75页 |
2.5.3 不同来源气溶胶的光学特征 | 第75-76页 |
2.6 东部地区气溶胶光吸收性质对比 | 第76-80页 |
2.7 本章小结 | 第80-81页 |
第3章 黑碳气溶胶的混合态、老化过程及其对光学特性的影响 | 第81-116页 |
3.1 概述 | 第81页 |
3.2 观测时段的选择与观测仪器描述 | 第81-86页 |
3.2.1 观测平台概述 | 第81-83页 |
3.2.2 观测时段的选择 | 第83页 |
3.2.3 观测仪器描述 | 第83-86页 |
3.3 黑碳粒径分布与混合态的计算方法 | 第86-93页 |
3.3.1 SP2的标定 | 第86-89页 |
3.3.2 黑碳的浓度及粒径分布计算方法 | 第89-91页 |
3.3.3 单颗粒黑碳混合态的计算方法 | 第91-93页 |
3.4 黑碳气溶胶的混合态及老化特征 | 第93-114页 |
3.4.1 黑碳气溶胶的总体特征 | 第93-95页 |
3.4.2 黑碳的混合态分析 | 第95-113页 |
3.4.3 黑碳混合态对气溶胶光学特性的影响 | 第113-114页 |
3.5 本章小结 | 第114-116页 |
第4章 棕碳气溶胶的吸光特性与来源分析 | 第116-138页 |
4.1 概述 | 第116页 |
4.2 观测平台及试验仪器 | 第116-121页 |
4.2.1 观测站点与观测时间概述 | 第116-117页 |
4.2.2 气溶胶光学特性的观测方法 | 第117-119页 |
4.2.3 颗粒物浓度及水溶性无机盐组分的观测方法 | 第119页 |
4.2.4 拉格朗日扩散模式及火点资料 | 第119-120页 |
4.2.5 棕碳的光学计算方法 | 第120-121页 |
4.3 黑碳的光吸收特性及棕碳的优化计算方法 | 第121-127页 |
4.3.1 黑碳的混合态及光吸收特性 | 第121-125页 |
4.3.2 棕碳的光学计算方法 | 第125-127页 |
4.4 棕碳的吸光性质的长期特征及来源分析 | 第127-136页 |
4.4.1 棕碳吸光性质的长期特征 | 第127-131页 |
4.4.2 棕碳的来源分析 | 第131-136页 |
4.5 本章小结 | 第136-138页 |
第5章 结论与展望 | 第138-141页 |
5.1 结论 | 第138-140页 |
5.2 创新点 | 第140页 |
5.3 展望 | 第140-141页 |
参考文献 | 第141-157页 |
致谢 | 第157-159页 |
博士期间发表文章情况 | 第159-160页 |