黄汝锦研究员获亚洲气溶胶研究青年科学家奖

中国科学院地球环境研究所研究员黄汝锦于7月5日在韩国济州市举行的第十届亚洲气溶胶会议(AAC2017)上,荣获亚洲气溶胶研究青年科学家奖(AYASA, Asian Young Aerosol Scientist Award)。在5名候选人中,黄汝锦以第一名的成绩获得该奖项。 AYASA奖是亚洲气溶胶研究学会(AARA)于2003年设立的专门奖励在亚洲从事气溶胶研究,年龄不超过40岁的杰出青年学者,从2005年至2017年共奖励过14名青年学者,黄汝锦是国内气溶胶研究领域第四位获得该荣誉的学者,也是中科院第二位获得该荣誉的学者。他曾于2015年获得第四届“中国气溶胶青年科学家奖”,2016年获得第九届“中国颗粒学会青年颗粒学奖”。 黄汝锦主要从事大气化学、气溶胶科学和分析化学多学科交叉的研究工作,在我国灰霾污染大气细颗粒物的理化特征、来源解析和形成机理方面开展了国际领先的原创性研究工作;在海洋大气和城市大气领域从事工作1......阅读全文

黄汝锦研究员获亚洲气溶胶研究青年科学家奖

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海洋大气新粒子生成机制研究获进展

  海洋气溶胶是全球大气气溶胶的重要组成部分,也是当前制约气候模型预测准确性的主要因素之一。海洋大气气溶胶主要通过飞沫(sea spray aerosol,SSA)和新粒子生成(new particle formation,NPF)两种途径产生,后者是海洋排放的活性反应气体通过反应成核(nuclea

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海洋气溶胶对云凝结核的贡献研究中取得进展

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大气所发现污染期间矿物气溶胶表面非均相化学反应

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气溶胶的化学组成

气溶胶由于粒子的来源和成因不同,其化学组成有很大的区别,不同来源的颗粒物,其组分相差很大。如来自地表层或由海水溅沫生成的大颗粒往往含有大量的Fe、Al、Si、Mg、Ti和Ca等元素。以常见的城市大气气溶胶为例,其颗粒的形成主要有以下几种方式:低蒸汽压气体粒子的成核;低蒸汽压气体在已有粒子上的浓缩;粒

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张韫宏:光谱探秘大气气溶胶物理化学过程

分析测试百科网讯 光谱技术已迈过百年历史长河,中国的光谱分析技术亦可追溯到上世纪50年代,今日中国的光谱技术已从国际上“跟跑”跃升到部分领域领跑的地位。在这背后,光谱研究领域的老中青三代科学家,克服了严峻的挑战、付出了辛勤的汗水。伴随着将在成都召开的第21届全国分子光谱学学术会议暨2

张韫宏:光谱探秘大气气溶胶物理化学过程

  分析测试百科网讯 光谱技术已迈过百年历史长河,中国的光谱分析技术亦可追溯到上世纪50年代,今日中国的光谱技术已从国际上“跟跑”跃升到部分领域领跑的地位。在这背后,光谱研究领域的老中青三代科学家,克服了严峻的挑战、付出了辛勤的汗水。伴随着将在成都召开的第21届全国分子光谱学学术会议暨2020年光谱

大气所研究发现季风减弱导致大气中气溶胶浓度增加

  中科院大气物理研究所廖宏研究员和李建平研究员领导的研究团队发现,中国区域空气质量的持续恶化与东亚季风活动的年代际减弱密切相关。该研究成果被近日出版的《自然—地球科学》(Nature Geoscience)(Vol. 5, p.449-450, 2012)杂志的“新闻与观点(News

气溶胶对大气环境有哪些影响?

影响大气成分气溶胶粒子具有分布不均匀、变化尺度小、复杂性的特点,多集中于大气的底层,对云的凝结核、雨滴、冰晶形成,进而对降水的形成起重要作用。气溶胶甚至可以改变云的存在时间,能够在云的表面产生化学反应,决定降雨量的多少,影响大气成分。 破坏臭氧层通过对密封装置的加压,可从各种各样的物质中产生气溶胶,

气溶胶的化学组成相关介绍

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斑地锦的化学成分

  以5月营养生长期、7月开花前期、9月果期的斑地锦与地锦为材料,比较它们的总黄酮含量及抗氧化活性的差别。结果表明:  (1)斑地锦的总黄酮含量均低于地锦;  (2)开花前期斑地锦总黄酮含量为20.28~22.23 mg/g,地锦的为34.67~37.50 mg/g;  (3)斑地锦提取液还原力明显

俞汝勤:开辟化学领域两个新的研究方向

  中国科学院院士俞汝勤是我国分析化学的学术带头人。他参加建立了我国丰产稀有元素铌、钽的分析标准及标样研究,研制出了十分简捷的用于野外现场铌的快速测定试剂,建立了对我国有重要价值的铌等稀有元素的灵敏分析方法。他从上世纪70年代起先后开辟了“化学生物传感器”及“化学计量学”两个新的研究方向,建立了一支

欧洲研究发现洁净大气中也能形成气溶胶

  两项独立研究发现,即便在没有硫酸污染的洁净大气中也能形成气溶胶。该发现提出了一种气溶胶形成新机制,打破了“化石燃料排放是形成大气气溶胶必要条件”这一传统理论,人类活动对气候变化的影响或将因此面临重估。   大气气溶胶是大气中固态和液态悬浮颗粒物的总称,根据构成可分为沙尘气溶胶、碳气溶胶、硫酸盐气

青藏高原背景大气气溶胶研究取得进展

  人为排放的大气颗粒物,即大气气溶胶,已显著改变大气的化学组成及相关联的大气动力与热力属性,成为目前评估气候变化的最不确定因素之一。在很大程度上,这种不确定性源于人类对背景大气气溶胶源排放、转化过程及其与云-降水相互作用过程缺乏深入的理解。青藏高原被称为“地球的第三极”和“亚洲水塔”,发育有全球最

大气所揭示气溶胶污染和东亚季风的关联

  季风与气溶胶相互作用是当前大气环境和气候变化研究中具有挑战性的一个重大科学问题。中国科学院大气物理研究所吴国雄、黄荣辉等科研人员与国内相关院所的科学家合作,回顾了国内外气溶胶与东亚季风区天气和气候相互作用方面的研究,该综述作为Science China:Earth Sciences 2016年第

大气样品的采集方法介绍气溶胶(烟雾)的采集

环境中气溶胶具有0.01~10.0um的颗粒,有时甚至更大,这些气溶胶的组成,通常与颗粒大小有关。批量采样通常用过滤方法、碰撞或静电吸附的方法来收集气溶胶。选择方法的主要依据是避免气体颗粒在滤膜上转化,避免样品经过空气动力学作用而损失,避免由过滤材料而引起的沾污。过滤是最常用的手段,可以使用高速采样

南亚大气吸光性有机气溶胶研究获进展

  亚地区大气污染严重,是全球气溶胶研究的热点区域之一。这些污染物不仅给当地居民的生产生活带来严重影响,而且可以随大气环流输送到周边地区。已有研究表明,南亚是青藏高原大气污染物的重要来源区域,影响了高原的大气质量,也给“亚洲水塔”的水资源安全带来了巨大挑战。因此,深入研究南亚气溶胶的源区排放特征是理

气溶胶会影响大气成分和破坏臭氧层

  影响大气成分  气溶胶粒子具有分布不均匀、变化尺度小、复杂性的特点,多集中于大气的底层,对云的凝结核、雨滴、冰晶形成,进而对降水的形成起重要作用。气溶胶甚至可以改变云的存在时间,能够在云的表面产生化学反应,决定降雨量的多少,影响大气成分。  破坏臭氧层  通过对密封装置的加压,可从各种各样的物质

植物所发现大气气溶胶能促进树木茎干生长

  大气中的气溶胶颗粒能够吸收和散射太阳辐射,直接影响地球表面的辐射平衡,进而影响陆地生态系统的碳吸收。已有研究认为,气溶胶能够促进生态系统的光合作用,主要是由于气溶胶显著增加散射辐射比例,使得更多的光进入树木冠层内部,促进阴生叶的光合作用,从而显著提高整个冠层的光利用效率,这一现象被称为气溶胶的散

在线大气气溶胶有机碳元素碳分析仪

  在线大气气溶胶有机碳元素碳分析仪是一种用于地球科学、环境科学技术及资源科学技术领域的分析仪器,于2016年11月11日启用。  技术指标  1.可测成份:黑碳(光法元素碳);光法有机碳;热法元素碳;热法有机碳;总碳;碳酸盐; 2.分析过程为全自动半连续方式 (全自动“采样-分析-采样-分析 -…

全球大气气溶胶云降水观测网络启动建设

  9月17日至19日,以“全球环境变化与遥感”为主题的首届国际大气环境遥感学会年会在武汉举行。会议期间,中国科学院合肥物质科学研究院安徽光学精密机械研究所(简称安光所)承办“一带一路”国际科学组织联盟国际大气综合观测网络边会,边会上宣布全球大气气溶胶-云-降水观测网络(简称GAONet)启动建设。

气溶胶化学组成在线监测仪

  气溶胶化学组成在线监测仪是一种用于环境科学技术及资源科学技术领域的大气探测仪器,于2018年9月24日启用。  技术指标  测量粒径范围: 0.1µm  -2.5µm; 或0.04μm  -1μm(空气动力学) 检出限(30 分钟)有机物: 0.3μg·m-3 硫酸盐: 0.4 μg·m-3 硝

大气化学的概念

大气化学是研究大气组成和大气化学过程的大气科学分支学科。它涉及大气各成分的性质和变化,源和汇,化学循环,以及发生在大气中、大气同陆地或海洋之间的化学过程。研究的对象包括大气微量气体、气溶胶、大气放射性物质和降水化学等。研究的空间范围涉及对流层和平流层,即约50公里高度以下的整个大气层。研究的地区范围

著名药物化学家嵇汝运院士逝世-享年92岁

  我国著名的药物化学家院士因病医治无效,于5月15日9时20分,在上海华东医院逝世,享年92岁。  嵇汝运先生是中国科学院上海药物研究所研究员,博士生导师,中国科学院院士,中国民主同盟会会员,曾任中国民主同盟会中央委员、中央参议委员,上海市政协委员、常委,卫生部药典委员会委员,中国

黄杜鹃的化学成分

  花含毒性成分木毒素(andromedotoxin)和石楠素(ericolin)。叶含黄酮类、杜鹃花毒素、煤地衣酸甲酯。  不良反应  ⒈《本草求原》:中其(闹羊花)毒者,黄糖、黄蚬汤、绿豆可解。  ⒉《南方主要有毒植物》:羊踯躅,有毒部位:叶和花。中毒症状:开始时恶心,呕吐,腹泻,心跳缓慢,血压

黄葵的化学成分

  黄葵叶含β-谷甾醇(β-sitosterol),β-谷甾醇-β-D-葡萄糖甙(β-sitosterol-β-D-glucoside)。花含β-谷甾醇, 杨梅树皮素(myricetin),杨梅树皮素-葡萄糖甙(myricetin-glucoside)。干果壳含β-谷甾醇。种子含a-脑磷脂(a-ce