摘要 | 第4-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第13-41页 |
1.1 引言 | 第13-17页 |
1.2 含硫化合物大气过程综述 | 第17-19页 |
1.3 硫酸盐化学生成机制概览 | 第19-29页 |
1.3.1 SO_2气相氧化 | 第20-21页 |
1.3.2 SO_2液相氧化 | 第21-24页 |
1.3.3 特殊气溶胶表面非均相硫酸盐生成机制简介 | 第24-29页 |
1.4.大气颗粒物中硫酸盐问题研究综述 | 第29-39页 |
1.4.1 硫氧化物与环境问题 | 第29-31页 |
1.4.2 中外颗粒物化学成分对比 | 第31-35页 |
1.4.3 中国复合大气污染下的颗粒物硫酸盐高占比问题 | 第35-37页 |
1.4.4 华东地区复杂大气条件下颗粒物硫酸盐问题研究局限 | 第37-39页 |
1.5 论文研究主要内容简介 | 第39-41页 |
第二章 站点、仪器及观测试验简介 | 第41-56页 |
2.1 观测站点以及气象条件简介 | 第41-44页 |
2.2 站点观测情况以及观测仪器介绍 | 第44-52页 |
2.3 Marga系统与其他仪器测量结果对比 | 第52-55页 |
2.4 本章小结 | 第55-56页 |
第三章 长三角西部地区2013-2015细颗粒水溶性成分组成及其变化特征 | 第56-85页 |
3.1 SORPES站主要污染物季节变化特征 | 第57-63页 |
3.2 二次无机成分与各影响因子的相关 | 第63-67页 |
3.3 PM_(2.5)二次无机成分日变化特征分析 | 第67-74页 |
3.4 日变化特征聚类分析 | 第74-83页 |
3.4.1 日变化聚类分析及前处理简介 | 第74-78页 |
3.4.2 硫酸根与SO_2日变化特征聚类分析 | 第78-83页 |
3.5 本章小结 | 第83-85页 |
第四章 硫酸盐及前体物长距离传输及转化过程的拉格朗日模拟研究 | 第85-120页 |
4.1 拉格朗日模式溯源方法简介 | 第85-88页 |
4.2 LPDM模式模拟一氧化碳以及硫氧化物效果评估及改进 | 第88-98页 |
4.3 拉格朗日模式模拟SO_2浓度与硫转化效率季节变化特征 | 第98-106页 |
4.4 南京青奥会减排与降水对LPDM模式模拟效果影响研究 | 第106-110页 |
4.5 气团传输时间以及降水对硫氧化物浓度影响研究 | 第110-117页 |
4.6 本章小结 | 第117-120页 |
第五章 颗粒物理化特性及其与初夏硫酸盐高转化率关系研究 | 第120-139页 |
5.1 气溶胶热力学平衡模式ISORROPIAⅡ简介 | 第120-123页 |
5.2 SORPES站细颗粒物化学物理性质 | 第123-126页 |
5.3 初夏硫酸盐高生成率探究 | 第126-136页 |
5.3.1 初夏沙尘、秸秆燃烧污染定义以及分类 | 第127-129页 |
5.3.2 沙尘、秸秆燃烧以及普通污染类型下大气成分对比 | 第129-131页 |
5.3.3 三种污染类型下颗粒物理化特征比较 | 第131-136页 |
5.4 本章小结 | 第136-139页 |
第六章 长三角西部地区沙尘及生物质燃烧污染硫酸盐生成机制个例研究 | 第139-167页 |
6.1 生物质燃烧气团中硫酸盐日间生成个例原因探究 | 第140-150页 |
6.2 秸秆燃烧混合气团中NO_2对SO_2的液相氧化个例研究 | 第150-157页 |
6.3 沙尘气溶胶表面NO_2非均相反应促进硫酸盐生成个例 | 第157-163页 |
6.4 本章小结 | 第163-167页 |
6.4.1 臭氧老化黑碳表面催化氧化生成硫酸盐个例小结 | 第163-164页 |
6.4.2 秸秆燃烧混合气团中NO_2对SO_2的液相氧化个例小结 | 第164-165页 |
6.4.3 沙尘气溶胶表面NO_2非均相反应促进硫酸盐生成个例小结 | 第165-167页 |
第七章 总结与展望 | 第167-174页 |
7.1 全文总结 | 第167-170页 |
7.1.1 长三角西部地区PM_(2.5)组成以及时间变化特征 | 第167-168页 |
7.1.2 LPDM模式对硫氧化物排放传输影响过程研究 | 第168页 |
7.1.3 颗粒物微观物理化学特性研究 | 第168-169页 |
7.1.4 初夏硫酸盐非均相生成个例研究 | 第169-170页 |
7.2 论文创新点 | 第170-171页 |
7.3 未来研究工作展望 | 第171-174页 |
参考文献 | 第174-196页 |
致谢 | 第196-198页 |
博士期间发表文章情况 | 第198-200页 |