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孟庆紫

作品数:6 被引量:49H指数:4
供职机构:南京信息工程大学大气物理学院更多>>
发文基金:国家自然科学基金江苏高校优势学科建设工程资助项目江苏省“青蓝工程”基金更多>>
相关领域:环境科学与工程天文地球更多>>

文献类型

  • 5篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 5篇环境科学与工...
  • 1篇天文地球

主题

  • 4篇PAHS
  • 3篇粒径
  • 2篇多环芳烃
  • 2篇粒径分布
  • 2篇颗粒物
  • 1篇冬夏季
  • 1篇氧化硫
  • 1篇源解析
  • 1篇气溶胶
  • 1篇气象
  • 1篇气象条件
  • 1篇秋冬季
  • 1篇主成分
  • 1篇主成分分析
  • 1篇微物理
  • 1篇微物理特征
  • 1篇污染
  • 1篇污染特征
  • 1篇雾水
  • 1篇夏季

机构

  • 6篇南京信息工程...
  • 1篇中国气象局
  • 1篇宁波市环境保...
  • 1篇科罗拉多州立...

作者

  • 6篇孟庆紫
  • 5篇何佳宝
  • 5篇樊曙先
  • 3篇张健
  • 3篇张悦
  • 3篇孙玉
  • 2篇祖繁
  • 2篇张红亮
  • 2篇范洋
  • 1篇李一
  • 1篇朱彬
  • 1篇李红双

传媒

  • 2篇大气科学学报
  • 1篇中国环境科学
  • 1篇环境科学
  • 1篇环境化学

年份

  • 1篇2016
  • 2篇2015
  • 1篇2014
  • 1篇2013
  • 1篇2012
6 条 记 录,以下是 1-6
排序方式:
南京冬季市区和郊区气溶胶中PAHs浓度的昼夜特征及粒径分布被引量:11
2012年
为了研究南京市区与郊区气溶胶中多环芳烃(PAHs)污染状况和分布特征,利用气-质联用仪(GC-MS)分析了2010年1月1~10日日间和夜间分别在南京大学和南京信息工程大学采集的气溶胶样品,得到南京市区与郊区17种PAHs浓度,总浓度分别为41.36~220.35 ng.m-3和45.10~200.86 ng.m-3,其中约66%~67%分布于细粒子(Dp≤2.1μm)中.研究发现,南京市区和郊区气溶胶中PAH总浓度均处于较高的水平;但两者昼夜变化趋势不同,即市区PAH总浓度日间高于夜间,郊区PAH总浓度日间低于夜间.主导风向的改变和高压天气系统对PAH浓度变化影响较大;在市区其影响主要表现在细粒子部分,而郊区主要表现在粗粒子部分.市区和郊区不同环数的PAHs粒径分布不同;2~3环PAHs,郊区含量高于市区;而4~6环PAHs,市区含量高于郊区.高环数(4~6环)PAHs在粗模态出现较大浓度峰可能是由于南京地区粗模态气溶胶中碳含量较高.市区和郊区相似的特征比值说明两者的PAHs具有相同污染来源,主要为生物质及煤的燃烧和汽车尾气,表明南京市区PAHs受到郊区工业源排放影响较大.
张红亮樊曙先顾凯华朱彬范洋祖繁李红双孟庆紫何佳宝
关键词:多环芳烃粒径分布
临安冬夏季SO_2、NO_2和O_3体积分数特征及与气象条件的关系被引量:22
2013年
对临安大气本底站2003—2004年冬、夏季二氧化氮(NO2)、二氧化硫(SO2)、臭氧(O3)进行了分析。结果表明:冬季NO2和SO2平均体积分数分别为19.48×10-9和35.74×10-9,而夏季的平均体积分数分别为4.81×10-9和8.12×10-9,冬季高于夏季;O3在夏季的平均体积分数为33.55×10-9,略高于冬季的25.44×10-9;夜间NO2和SO2体积分数比白天高,并且NO2呈明显的单峰单谷型分布,O3也呈单峰型但峰值出现在白天。NO2、SO2体积分数存在着明显的"假日效应",假日比非假日低,周五高于假日和非假日;但O3体积分数没有明显的假日效应。降水对SO2有明显的清除作用,但对NO2的清除作用不明显。与风向对比发现,夏季高体积分数的NO2、SO2都受到NW、WNW风的影响,冬季则分别受NE和SW、SSW风的影响;而O3受风向的影响较复杂,与局地光化学反应有关。
范洋樊曙先张红亮祖繁孟庆紫何佳宝
关键词:二氧化氮二氧化硫假日效应降水
南京秋冬季近地层大气颗粒物中PAHs粒径分布及来源研究
为研究南京秋冬季近地层大气颗粒物中PAHs分布及来源,本研究利用FA-3型气溶胶粒度分布采样器,自2007年11月20日到12月30日和2009年11月1日到14日,在南京城区郊区分昼夜采集气溶胶样品。使用美国EPA提供...
孟庆紫
关键词:大气颗粒物PAHS粒径分布
文献传递
南京2013年冬季三级分粒径雾水化学特征被引量:8
2015年
为研究南京冬季不同粒径雾滴的化学成分的特征,利用three-stage CASCC主动式分档雾水采集器,于2013年12月7日~12月9日南京郊区发生浓雾期间,分时段采集三级分档雾水样本,分档粒径为4~16μm(三级)、16~22μm(二级)、〉22μm(一级),共计23个分档雾水样本;用瑞士万通850professional IC型色谱仪器测定水溶性阴、阳离子浓度,分析探讨了三级分粒径雾水中阴、阳离子组分的分布特征,不同粒径雾滴中阴、阳离子浓度的相关性,雾水离子浓度与污染气体以及微物理之间的关系.结果表明,南京雾水的p H值多呈酸性,雾水中的各离子成分分布都与雾滴的大小存在着尺度依赖性关系,小雾滴与大雾滴相比,小雾滴中主要离子成分浓度(NH4+,NO3-,SO42-)高、p H值小且电导率(EC)值高.同时南京雾水中的各离子浓度呈现出夜间高白天低.统计分析显示,南京雾过程中雾水组分的变化,主要源于污染源的贡献差异.结合雾滴谱和污染气体资料分析得出,雾水化学组成的变化与微物理特征以及空气中污染气体有关。
孙玉樊曙先张健张悦孟庆紫何佳宝李一
关键词:微物理特征
南京北郊冬季大气粗细颗粒物中PAHs来源解析被引量:9
2015年
为研究南京冬季大气颗粒物中PAHs来源情况,利用FA-3型气溶胶采样器从2007年11月20日到12月30日在南京郊区分昼夜采集气溶胶样品,并用GC-MS对16种优控PAHs浓度进行定量分析,采用PCA法对其来源进行解析.结果表明,南京冬季细颗粒物中PAHs浓度明显高于粗颗粒物中PAHs浓度,单种类PAH浓度表现出昼夜差异,日间低分子量PAHs含量高于夜间,而夜间高分子量PAHs浓度则相对较高;主成分分析对PAHs源解析结果表明,南京北郊大气颗粒物中PAHs主要来源为机动车尾气、燃煤源、焦化源、天然气燃烧和烹调源等,粗细颗粒物中PAHs排放源差异明显,细颗粒物部分表现出明显的昼夜差异,同时,外来源和不确定源占有较大比重.
孟庆紫樊曙先何佳宝孙玉张健张悦
关键词:颗粒物PAHS风速风向主成分分析
南京四季大气粗细粒子中PAHs的污染特征及来源被引量:2
2016年
研究了南京2009—2010年大气粗、细粒子中PAHs(多环芳烃,Polycyclic Aromatic Hydrocarbons)在四季不同的组成特征及来源。结果表明,南京细粒子中PAHs的浓度范围是19.11~131.31 ng/m^3,而粗粒子是17.77~134.85 ng/m^3。局地排放与区域传输的综合作用,使得南京不同采样点的PAHs浓度相关度较高,具有相同的污染源及污染过程。除了秋季PAHs主要分布于粗粒径段,南京大气中PAHs以细粒子为主。春、冬季分别受到了来自ENE-S和NNW-NE方向污染气团的远距离输送影响,夏季局地排放的污染物受到了西南清洁气团的稀释作用,秋季不同于其他季节,仅以局地贡献为主。源解析结果显示,不同季节PAHs来源存在差异,最主要的排放源是机动车源,其次是燃煤/焦化,秋季受较多的生物质燃烧贡献。秋季特殊的排放源贡献,以及局地贡献为主的污染形式,可能是其浓度分布不同于其他季节的根本原因。
樊曙先何佳宝孟庆紫孙玉张健张悦
关键词:多环芳烃源解析
共1页<1>
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