大气中酸性超细粒子检测新方法及其应用
本论文创新点 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-10页 |
第一章 绪论 | 第14-28页 |
1.1 AUFPs对健康和环境的影响 | 第15-17页 |
1.1.1 人类健康 | 第15-16页 |
1.1.2 大气能见度 | 第16-17页 |
1.2 超细粒子数谱分布的测量方法 | 第17-21页 |
1.2.1 在线分析 | 第17-18页 |
1.2.2 离线分析 | 第18-21页 |
1.2.2.1 总颗粒物分析 | 第18-20页 |
1.2.2.2 酸性粒子分析 | 第20-21页 |
1.3 超细粒子的来源和形成机制 | 第21-26页 |
1.3.1 超细粒子的来源和粒径分布 | 第21-22页 |
1.3.2 超细粒子的形成机制 | 第22-26页 |
1.4 本论文的设计思想与研究内容 | 第26-28页 |
第二章 铁纳米膜探测器的制备及性能研究 | 第28-52页 |
2.1 引言 | 第28页 |
2.2 实验 | 第28-39页 |
2.2.1 实验试剂及仪器 | 第28-29页 |
2.2.1.1 主要试剂 | 第28-29页 |
2.2.1.2 主要仪器 | 第29页 |
2.2.2 铁纳米膜探测器检测酸性粒子的方法 | 第29-38页 |
2.2.2.1 铁纳米膜探测器的制备 | 第29-31页 |
2.2.2.2 酸性粒子生成和采集方法 | 第31-35页 |
2.2.2.3 酸性粒子的检测方法 | 第35-37页 |
2.2.2.4 探测器性能测试 | 第37-38页 |
2.2.3 铁纳米膜探测器外场实验 | 第38-39页 |
2.3 结果与讨论 | 第39-50页 |
2.3.1 铁纳米膜探测器表面微观特征 | 第39页 |
2.3.2 AFM检测分析 | 第39-45页 |
2.3.2.1 非酸性粒子 | 第39-40页 |
2.3.2.2 液态酸性粒子 | 第40-43页 |
2.3.2.3 固体酸性粒子 | 第43-45页 |
2.3.3 探测器性能测试分析 | 第45-47页 |
2.3.4 外场试验 | 第47-50页 |
2.4 本章小结 | 第50-52页 |
第三章 铁纳米膜探测器采样器的设计 | 第52-70页 |
3.1 引言 | 第52-54页 |
3.2 实验 | 第54-58页 |
3.2.1 采样器的构造 | 第54-55页 |
3.2.2 采样器的采集效率 | 第55-57页 |
3.2.3 外场试验 | 第57-58页 |
3.2.3.1 采样点 | 第57页 |
3.2.3.2 采集及分析仪器 | 第57-58页 |
3.3 结果与讨论 | 第58-68页 |
3.3.1 采集效率及其影响因素分析 | 第58-61页 |
3.3.2 外场试验对比结果分析 | 第61-68页 |
3.4 本章小结 | 第68-70页 |
第四章 AUFPs的来源及形成机制分析 | 第70-88页 |
4.1 引言 | 第70页 |
4.2 实验 | 第70-74页 |
4.2.1 采样点 | 第70-71页 |
4.2.2 采样仪器 | 第71-72页 |
4.2.3 数据分析 | 第72-74页 |
4.2.3.1 超细粒子数量浓度和粒径分布 | 第72页 |
4.2.3.2 新粒子生成、增长速率和凝结汇 | 第72-73页 |
4.2.3.3 前体物:气态硫酸的计算 | 第73-74页 |
4.2.4 新粒子生成事件的界定 | 第74页 |
4.3 结果与讨论 | 第74-87页 |
4.3.1 采样总体结果分析 | 第74-75页 |
4.3.2 污染物浓度日变化 | 第75-77页 |
4.3.3 突发性增长事件发生频率 | 第77-78页 |
4.3.4 一次排放 | 第78-82页 |
4.3.5 二次形成 | 第82-84页 |
4.3.6 气象条件对事件发生的影响 | 第84-87页 |
4.4 本章小结 | 第87-88页 |
第五章 结论与展望 | 第88-92页 |
5.1 结论 | 第88-90页 |
5.2 展望 | 第90-92页 |
5.2.1 进一步的数据分析和验证 | 第90-91页 |
5.2.2 探索新的分析方法 | 第91-92页 |
参考文献 | 第92-108页 |
攻读博士学位期间论文情况 | 第108-110页 |
致谢 | 第110页 |