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當(dāng)前位置:首頁  >  技術(shù)文章

  • 2025

    9-11

    科研人員通過分析南昌市PM2.5中硝酸鹽的化學(xué)組成和同位素組成,了解其季節(jié)性變化規(guī)律和形成機(jī)制,2017年9月至2018年8月在南昌市東華理工大學(xué)校園內(nèi)進(jìn)行樣品采集,使用高流量空氣采樣器收集PM2.5樣品,分析水溶性離子(如NO?-、SO?2?、Cl?、NH??等)和穩(wěn)定同位素組成(δ1?N-NO?-和δ1?O-NO?-),使用貝葉斯同位素混合模型評估不同HNO?形成途徑對PM2.5中硝酸鹽的貢獻(xiàn)。研究結(jié)果表明:(1)NO??濃度呈現(xiàn)明顯季節(jié)性變化,冬季最高,夏季最低,δ1?...

  • 2025

    8-28

    美國科研人員利用渦度協(xié)方差(EC)和同位素紅外光譜(QCLAS)技術(shù)對美國溫帶落葉森林連續(xù)三個(gè)生長季(2011-2013)凈生態(tài)系統(tǒng)交換(NEE)等進(jìn)行觀測,利用同位素通量分割法(IFP)將NEE拆分為GEP(生態(tài)系統(tǒng)總初級生產(chǎn)力)和DER(白天生態(tài)系統(tǒng)呼吸),而GEP和DER具有不同的δ13C信號,該方法不依賴于對呼吸或光合作用的環(huán)境響應(yīng)函數(shù)假設(shè),而是基于同位素質(zhì)量平衡方程(KeelingPlot混合模型)。研究結(jié)果表明:(1)傳統(tǒng)模型假定白天生態(tài)系統(tǒng)呼吸強(qiáng)于夜間,但實(shí)測數(shù)...

  • 2025

    8-22

    研究背景在寒冷地區(qū),氣候變化預(yù)計(jì)會使冬季氣溫升高且溫度變異性增大。再加上降水模式的變化,這些變化會通過減少積雪覆蓋來降低土壤的隔熱性,使土壤暴露在更低的溫度下,遭受更頻繁且更廣泛的土壤凍融。凍融事件會對冬季土壤過程以及氮(N)循環(huán)產(chǎn)生重要影響,進(jìn)而關(guān)系到土壤健康、一氧化二氮(N?O)排放以及周邊水質(zhì)。這些影響對于寒冷地區(qū)的農(nóng)業(yè)土壤和實(shí)踐來說尤為重要。研究方法:加拿大科研人員開展了一項(xiàng)蒸滲儀實(shí)驗(yàn),以評估冬季脈沖式增溫、土壤質(zhì)地和積雪覆蓋對農(nóng)業(yè)土壤中氮循環(huán)的影響。在圭爾夫大學(xué)的埃...

  • 2025

    8-19

    瑞士科研人員為了研究未被污染大氣中N2O同位素季節(jié)變化、年際變化等,采用預(yù)濃縮與QCLAS相結(jié)合的技術(shù)對瑞士少女峰3580米的高海拔研究站的N2O同位素進(jìn)行測量,2014年4月至2018年12月期間,每周或每兩周采集空氣樣本進(jìn)行N2O同位素分析,使用定制的QCLAS系統(tǒng)(CW-QC-TILDAS-76-CS,AerodyneResearch,Inc.,USA)結(jié)合自動預(yù)濃縮裝置對四種最豐富的N2O同位素(14N14N16O,99.03%;14N15N16O,0.36%;15N...

  • 2025

    8-19

    研究背景目前,地下水蒸散(ETg)的計(jì)算方法包括使用蒸滲儀進(jìn)行直接測量。蒸滲儀實(shí)驗(yàn)?zāi)軌蛑苯訙y量ETg,精度較高。許多研究人員設(shè)計(jì)了各類蒸滲儀實(shí)驗(yàn)來評估ETg。例如,蒸滲儀已被用于計(jì)算不同作物的蒸散量、對比不同地下水埋深下相同灌溉處理的ETg速率,以及評估不同地下水位下裸地的蒸發(fā)量。在當(dāng)前利用蒸滲儀開展的ETg研究中,重點(diǎn)在于在特定實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)下測量并對比ETg。然而,蒸滲儀在大規(guī)模ETg評估方面存在局限性,因?yàn)樗鼈冃枰罅吭O(shè)備,使得實(shí)驗(yàn)成本高且耗時(shí)。懷特(1932年)基于觀測到的...

  • 2025

    8-7

    面對全球氣候變化挑戰(zhàn),氧化亞氮(N?O)作為強(qiáng)效溫室氣體與臭氧層破壞物質(zhì),其排放源解析始終是科學(xué)界的難題。傳統(tǒng)監(jiān)測技術(shù)受限于采樣頻率和精度,難以捕捉N?O同位素的動態(tài)變化。由麻省理工學(xué)院(MIT)、瑞士聯(lián)邦材料實(shí)驗(yàn)室(EMPA)與AerodyneResearchInc.聯(lián)合研發(fā)的新型預(yù)濃縮單元SthenoII與可調(diào)諧紅外激光直接吸收光譜法(TILDAS)技術(shù)相結(jié)合的在線監(jiān)測系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了大氣N?O中δ1?O、位點(diǎn)特異性δ1?Nα/δ1?N?的高時(shí)間分辨率連續(xù)監(jiān)測,為全球氮循環(huán)研...

  • 2025

    8-7

    在眾多影響潛水蒸發(fā)量的因素里,地下水埋深是影響潛水蒸發(fā)的核心因素,其對潛水蒸發(fā)的影響主要體現(xiàn)在蒸發(fā)強(qiáng)度的衰減規(guī)律和蒸發(fā)能否發(fā)生的臨界條件上。在一定范圍內(nèi)(未超過“極限蒸發(fā)埋深”),地下水埋深與潛水蒸發(fā)量的關(guān)系,具體表現(xiàn)為以下三個(gè)階段:·當(dāng)潛水埋深較淺時(shí)(如0~2米),潛水可通過包氣帶的毛管作用上升至地表或近地表,直接參與蒸發(fā)過程,此時(shí)蒸發(fā)量較大,且受氣象條件(如溫度、風(fēng)速)影響顯著。例如,埋深0.5米的砂土中,潛水蒸發(fā)量可能接近甚至等于水面蒸發(fā)量(因毛管水可快速抵達(dá)地表)。·...

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