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market@aozuo.com.cn
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15811022840
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住所
北京市海淀区路3号院6号棟1ユニット1階101 A
Beijing Aozuo Ecological Instrument Co., Ltd
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北京市海淀区路3号院6号棟1ユニット1階101 A

科学研究者は亜硝酸の光定常状態仮定下での解釈に疑問を提起し、現場観測と化学箱モデルシミュレーションを結合する方法を通じて、都市大気中のHONOの源と動態を再評価した。研究は中赤外量子カスケードレーザー吸収スペクトル技術を採用し、ヒューストンの都市上空で現場観測を行い、HONOとNOガリウムなどの重要種の濃度を正確に測定し、化学箱モデルを構築することにより、車両排ガスの排出から希釈過程における光化学反応をシミュレーションし、非平衡状態におけるHONOの動態変化を重点的に分析し、さらにモデルを利用して夜間NOガリウム化学システムをシミュレーションし、異なる情景(純化学、化学+沈降、化学+沈降+排出)を設置することにより夜間HONOの源を定量的に解析した。
研究結果によると、(1)HONOは都市部の大気中で常に光定常状態に達しておらず、観測された負の成長速度は主に存在しなければならない未知の二次源ではなく、不十分な光化学老化による新鮮な汚染物のサンプリングに由来し、(2)日中のHONO/NO 8339比の上昇現象は、既知の均一化学反応(NO+OH)と汚染物混合過程を通じて合理的に解釈でき、追加の光駆動源を導入する必要はない、(3)夜間HONO蓄積はNOタンタル酸化化学、直接排出と乾燥沈降の共同作用の結果であり、モデルはその異相生成効率は約1時間ごとに15個のNOタンタル分子を堆積するごとに1個のHONO分子を発生すると推定した。


上記の研究で現場観測に使用されたコアデバイスは、ヒューストン大学キャンパス内の70メートルの高さに位置するMoody Towerの先端で2チャンネル同調可能な赤外量子カスケードレーザー吸収分光計であり、この方法の真髄は、その高い特異性、高い時間分解能、およびサンプルの化学誘導体化や液相抽出を必要とせず、サンプリング誤差を最大限に低減することにある。
澳作公司が代理するAerodyne粘性ガスモニタリングシステムは、HONO、NH 3などの多種の粘性ガス分子の直接高速測定を実現することができる。この製品の技術的利点は次のとおりです。
活性不動態化システム:粘性分子の応答時間を高め、高周波10 Hz測定に対して非常に小さい損失量を有する。
窒素含有ガスの同期測定を実現する:HONOとNH 3などの粘性ガス分子は、光分解酸化と空気汚染の面で重要な役割を果たしている。HONOはOHラジカルの強力な光分解源であり、土壌と大気の多圏層間の相互作用に関連し、強い学科交差特徴を持ち、世界の窒素循環研究の新しい視野を開いた。
測定精度はpptレベル:モデルにおけるHONO生成と消費過程に対するパラメータ化方案の改善に役立ち、それによってオゾン、二次粒子状物質などの汚染物の形成過程をより正確にシミュレーションし、空気品質予報と気候効果の評価能力を高める。