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氮氧同位素同步观测系统助力硝酸盐气溶胶形成机制研究

更新时间:2025-09-12&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;点击次数:131

氮氧同位素同步观测系统助力硝酸盐气溶胶形成机制研究 

科研人员通过分析南昌市PM2.5中硝酸盐的化学组成和同位素组成了解其季节性变化规律和形成机制20179月至20188月在南昌市东华理工大学校园内进行样品采集,使用高流量空气采样器收集PM2.5样品,分析水溶性离子(如NO?-SO?²?Cl?NH??等)和稳定同位素组成(δ¹?N-NO?-δ¹?O-NO?-使用贝叶斯同位素混合模型评估不同HNO?形成途径对PM2.5中硝酸盐的贡献

研究结果表明1NO??浓度呈现明显季节性变化,冬季最高,夏季最低,δ¹?N-NO??值表明NO??来源具有季节性差异冬季较高主要受北方燃煤传输影响;夏季较低可能与南方源和土壤排放有关;(2硝酸盐形成途径存在季节差异夏季以NO? + OH途径为主贡献约59 ± 5%冬季以N?O? + H?O和其他途径为主,后者贡献显着升高(最高达66%;(3冬季气团多来自中国西北燃煤区,夏季则来自东南方向硝酸盐在霾污染事件中起重要作用,尤其是在铵盐充足的条件下

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上述研究中的同位素分析使用反硝化细菌法将NO??转化为N?O再通过多用途在线气体制备装置GasBench-II与同位素比值质谱仪(IRMS)联用测定δ¹?N-NO??δ¹?O-NO??此外硝酸盐形成路径涉及NONO2NH3等含氮气体澳作公司代理的氮氧同位素同步观测系统符合研究需求推荐配置为单激光N2O同位素分析仪搭配双激光含氮气体(激光1NO2NH3H2O,激光2NO激光1HNO3,激光2NH3CO2O3同步测量系统

该产物的技术优势如下所示

Ø 时间分辨率高较传统质谱仪IRMS测量,该产物可以实现10Hz高频连续测量,实现同位素溯源为过程机理等研究提供关键数据

Ø N2O同位素与含氮气体测量两台设备实现N2O同位素含氮气体测量可以测量NO3-形成过程中重要反应物及产物又可以测量NO3-还原产物N2O,从而实现NO3-气溶胶反应物+生成物的全流程监测

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