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2017年青岛冬季一次云凝结核观测的研究分析 被引量:5
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作者 綦佳佳 姚小红 《中国海洋大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2018年第8期10-19,共10页
2017年1月2—25日在青岛崂山区观测了云凝结核浓度(NCCN)及气溶胶数谱,分析了青岛冬季平均及不同天气下云凝结核浓度及活化率(AR)的特征。观测结果表明:在0.05%~0.6%过饱和度(SS)之间,NCCN变化范围为(1.1~6.4)×103 cm-3;AR变化范围... 2017年1月2—25日在青岛崂山区观测了云凝结核浓度(NCCN)及气溶胶数谱,分析了青岛冬季平均及不同天气下云凝结核浓度及活化率(AR)的特征。观测结果表明:在0.05%~0.6%过饱和度(SS)之间,NCCN变化范围为(1.1~6.4)×103 cm-3;AR变化范围为0.06~0.35。受局地汽车尾气排放的影响,凝结核浓度(NCN)和0.2%~0.6%SS下NCCN的日变化呈双峰型;AR日变化呈双谷型。不同天气之间NCCN及AR差别明显;0.2%SS下,NCCN从高到低的排序依次为雾霾、雾、霾、晴、雨、雪;AR的排序依次为雪、雾、雾霾、霾、雨、晴。而雾霾、霾天的活化率较高,这主要是因为气溶胶中含有相对较高比例的积聚模态颗粒物(大于100nm)。青岛观测期间平均及不同天气下的CCN活化谱均为典型大陆型。 展开更多
关键词 云凝结核 活化率 粒径分布 日变化
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2014年春季黄渤海大气气溶胶、云凝结核及其活化效率的研究分析 被引量:2
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作者 张德强 高阳 +1 位作者 姚小红 王俊涛 《中国海洋大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2020年第11期30-37,共8页
2014年4~5月期间,搭乘“东方红二号”科考船(R/V)对黄海和渤海大气中凝结核数浓度(Concentrations of atmospheric particles,Ncn)、云凝结核数浓度(Concentrations of cloudcondensation nuclei,Nccn)、污染气体(SO2,O3)浓度以及大气... 2014年4~5月期间,搭乘“东方红二号”科考船(R/V)对黄海和渤海大气中凝结核数浓度(Concentrations of atmospheric particles,Ncn)、云凝结核数浓度(Concentrations of cloudcondensation nuclei,Nccn)、污染气体(SO2,O3)浓度以及大气颗粒物粒径分布进行了走航观测。观测结果显示,在整个航次期间,Ncn的变化范围为(2.7~57.6)×10^3 cm^-3,平均值为(12.6±7.0)×10^3 cm^-3。Ncn和Nccn在渤海最高,北黄海次之,南黄海最低,其中渤海的Ncn比北黄海和南黄海的Ncn分别高出41%和85%,在0.2%过饱和度(Supersaturation,SS)0.4%SS和1.0%SS下,渤海的Nccn比北黄海和南黄海的Nccn分别高出8%和17%、23%和30%以及38%和50%。南黄海在0.2%SS、0.4%SS和1.0%SS对应的活化效率(Activation ratio,AR)分别为0.25±0.08、0.52±0.14和0.56±0.14;北黄海和渤海在0.2%SS、0.4%SS和1.0%SS下对应的AR分别为0.24±0.10和0.17±0.07,0.47±0.15和0.38±0.16以及0.53±0.17和0.50±0.19。AR值在渤海最小,北黄海次之,南黄海最大,这可能是因为在不同海域气溶胶颗粒物粒径分布的差异,导致了气溶胶颗粒物活化为CCN效率的不同。此外,观测到一次新粒子生成(New particle formation,NPF)事件,当新粒子的中值粒径增长到40 nm左右时,Nccn在1.0%SS下升高127%,0.4%SS下升高36%,0.2%SS下没有变化。最后,探究了Ncn与SO2在近海大气中的关系,即:Ncn=1.7×10^3 SO2+3.4×10^3。 展开更多
关键词 凝结核(CN) 云凝结核(CCN) 活化率(ar) 新粒子 SO2
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2013年与2016年青岛采暖期间新粒子生成及活化为云凝结核能力的对比研究
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作者 王欣 姚小红 《中国海洋大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2020年第5期123-131,共9页
于2013和2016年的采暖期间对青岛郊区的大气颗粒物数浓度(NCN)、粒径分布和云凝结核数浓度(NCCN)进行观测。对比发现:NCN在2016年比2013年下降了48%,这可能与污染物减排措施的加强相关。在过饱和度(SS)为0.4%和0.6%时,2016年的NCCN比201... 于2013和2016年的采暖期间对青岛郊区的大气颗粒物数浓度(NCN)、粒径分布和云凝结核数浓度(NCCN)进行观测。对比发现:NCN在2016年比2013年下降了48%,这可能与污染物减排措施的加强相关。在过饱和度(SS)为0.4%和0.6%时,2016年的NCCN比2013年下降了25%和36%。然而,在SS为0.2%时,2016年的NCCN比2013年增加了6%。在大于100 nm颗粒物数浓度下降的条件下,低饱和度NCCN反而增加,表明大粒径颗粒物活化能力的增强抵消了其浓度减少对云凝结核数浓度的影响。对于不同过饱和度下云凝结核活化率,2016年比2013年上升了91%(0.2%SS)、29%(0.4%SS)和13%(0.6%SS)。两年观测期间,新粒子生成(NPF)事件的发生频率相近。新粒子生成速率(FR)在2016年((4.0±2.0)cm^-3·s^-1)高于2013年((2.2±0.8)cm^-3·s^-1),可能是2016年的颗粒物凝结汇的降低导致的。新粒子对NCCN的贡献和新粒子增长为云凝结核后的活化效率在2016年均低于2013年,说明减排措施的加强会降低新粒子对CCN的贡献。 展开更多
关键词 凝结核 云凝结核 活化率 新粒子 采暖期
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