中欧地区混合农业地区塔楼表面大气N2O测量研究结果
温室气体排放量日益扩大引起的气候变化是人类面临的最大挑战之一。为了对其进行可靠的预测,我们需要监测大气变化并了解基础过程。 2015年5月,Los Gatos Research Model 913-0014快速响应N2O分析仪被加入到现有的监控系统中,以监控大气N2O浓度和表面大气N2O浓度的趋势。图表展示了第一个测量结果。监控系统和位置在Hegyhátsál高塔温室气体监测点(匈牙利,46°57'N,16°39'E,248m),大面积涡度协方差系统监测周边主要农业区域的表面大气二氧化碳通量.系统被安装在82m塔上的地面以上,自1997年建成以来一直在持续运行(Haszpra等,2005)。在2015年5月完成了快速响应的N2O分析仪.N2O分析仪的进气口与CO2分析仪的进气口可以相互配合。该配置允许共享操作N2O涡流协方差系统和单个超声波风速计的CO2涡流协方差系统。监控系统以4赫兹运行。 N2O分析仪经过精心......阅读全文
中欧地区混合农业地区塔楼表面大气N2O测量研究结果
温室气体排放量日益扩大引起的气候变化是人类面临的最大挑战之一。为了对其进行可靠的预测,我们需要监测大气变化并了解基础过程。 2015年5月,Los Gatos Research Model 913-0014快速响应N2O分析仪被加入到现有的监控系统中,以监控大气N2O浓度和表面大气N2O浓度的趋势。
N2O和CO气体色谱分析法,还原气体分析仪和离轴一...(一)
N2O和CO气体色谱分析法,还原气体分析仪和离轴一体化腔体输出光谱的比较研究1.介绍•自2012年首次启动以来大气N2O和CO摩尔分数测量在英国与气候变化相关的排放量派生(DECC)。•用于更好地了解区域污染事件,计算英国排放量并将测量微量气体与反模型结合,并验证英国排放清单对京都篮气的影响。•历史
大气放射性本底测量技术特点
空中大气放射性本底测量技术主要依托高灵敏度航空辐射监测仪器和航空谱仪完成。航空辐射监测主要特点是快速高效性和大范围广域性,与其他监测方法显著区别在于使用高速机动的飞行平台。相对地面测量手段,其应用优势具体体现在如下方面:(1)测量速度快,便于大面积辐射监测。由于飞行平台比车载平台更具速度和机动优势,
高精度N2O监测的对比研究
在过去十年中,我们使用气相色谱仪(GC)测量大气N2O。然而,GC在测量N2O的微小变化时,需要专业的实验人员进行操作,因为其检测器是高度的非线性。现在的研究中,我们需要一种稳定的分析仪,而且可以集成到大气监测网络中,如碳观测系统(ICOS)。北京第十七届 气象/原子能会议上,N2O实验室间的可比性
N2O和CO气体色谱分析法,还原气体分析仪和离轴一...(二)
N2O和CO气体色谱分析法,还原气体分析仪和离轴一体化腔体输出光谱的比较研究5.结果•表1显示了测试期间的仪器精度。标准气体从2016年9月1日至2017年8月1日重复注射的LGR和GC-ECD / RGA(MD)精度(1σ)•LGR和GC-ECD / RGA兼容性对于N2O如图4所示,对于CO如图
在集约化管理草地上进行N2O的在线同位素表征测量
首次在集约化管理草地上进行N2O的在线同位素表征测量 文献信息:B. Wolf1, L. Merbold, C. Decock et al. First on-line isotopic characterization of N2O above intensively managed grassl
Picarro分析仪助力土壤碳氮循环研究
农业与土壤科学将土壤作为一种可控的自然资源加以检验;土壤会影响植物的生长与发展,而植物则是食品和纤维的来源。土壤性状及相关农业活动可能会影响温室气体的浓度,后者也可能会影响前者。由于土壤在氮 (N) 和碳 (C) 等循环中发挥着不可或缺的作用,因此农业与土壤科学通常会寻求测量土壤通量,即土壤与大
如何实现N2O分解?南开教授发展新策略
一氧化二氮 (N2O) 是强温室气体,同时也会对臭氧层造成严重破坏,在自然界中N2O还原酶 (N2OR) 能够温和条件下将N2O还原为N2。由于人类生产以及燃烧化石燃料的过程造成了N2O的过度排放,发展N2O催化分解策略成为人们关注的重要研究内容。目前在非均相催化领域中已经报道了多种用于还原N2
pptv量级大气甲醛测量仪-轻松搞定外场观测
近日,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张为俊课题组在大气甲醛探测方面取得新进展,相关成果以《基于新型球面镜光学多通池的pptv量级大气甲醛测量仪》为题发表于美国光学学会(OSA)学术期刊Applied Optics。 甲醛(HCHO)是大气挥发性有机化合物(VOCs)氧化降解
大气重金属在线分析仪的测量原理
大气重金属在线分析仪将技术——X射线荧光(XRF)无损检测技术、β射线吸收检测技术与空气颗粒物自动富集技术结合,不仅可以监测空气颗粒物质量浓度,还可以同时对颗粒物中元素成分进行定量分析。该仪器具有pg/m3量级的检出限,广泛应用于空气质量监测、污染溯源及源解析、环境评价等领域。 大气重金
人为固氮作用的相关介绍
人为的固氮作用,即化学氮肥的生产和应用,大规模种植豆科植物等有生物固氮能力的作物,以及燃烧矿物燃料生成NO和NO2。人为的固氮量是很大的,估计约占全球年总固氮量的20~30%。随着世界人口的增多,这一比例将会继续上升。 农田大量施用氮肥,使排入大气的N2O不断增多。在没有人为干预的自然条件下,
硝化反硝化耦合机制主导贫氮生态系统氧化亚氮脉冲排放
土壤氮转化过程影响生态系统生产力及土壤氮素的损失途径和潜力,微生物硝化和反硝化过程产生氧化亚氮(N2O)释放到大气中,使土壤成为大气N2O的主要来源,一般认为施肥农田土壤是强排放源,自然土壤则为弱排放源。然而,温带至寒带自然生态系统在冬春转换期被广泛观测到脉冲式排放,导致自然土壤在全球N2O排放
高寒草原氧化亚氮排放研究获进展
氧化亚氮(N2O)是非碳型温室气体,在100年时间尺度上,其全球增温潜势(GWP)是二氧化碳(CO2)的近300倍。大气中,N2O的积累会破坏臭氧层,并导致温室效应。当前,全球尺度上,大气N2O浓度由270ppb增加到331ppb(1750-2018)。土壤是N2O的重要排放源,贡献了全球N2O
关于一氧化二氮的环境效应介绍
在环境科学研究中,特别是在全球气候变化领域(Global Climate Change),N2O通常被称为氧化亚氮,是一种温室气体(Greenhouse Gas),具有温室效应(Greenhouse Effect),加剧全球变暖(Global Warming),是《京都议定书》规定的6种温室气体
新疆生态所揭示农业生态系统温室气体排放规律
农业生态系统是人为温室气体排放的主要来源,研究农业生态系统温室气体排放机制及如何通过适当的农业管理措施减排是目前科学研究的热点问题之一。CO2、CH4与N2O是大气中最重要的温室气体,全球约有47%的CH4和84%的N2O排放来自于农业活动。农田土壤通过根系呼吸、土壤动物呼吸和微生物呼吸产生并释
痕量温室气体释放规律及影响研究获进展
为揭示黄河口潮滩N2O和CH4的释放规律,评估河口氮输入对其释放的潜在影响及准确估算区域碳排放清单,中科院烟台海岸带研究所副研究员孙志高课题组对其进行了系统研究,相关成果近期发表在《光化层》和《植物与土壤》等期刊上。 N2O和CH4是两种重要的痕量温室气体,其在大气中的浓度虽低于CO2,但
研究指导设计恒星大气参数测量的最佳滤光片
一支国际联合研究团队计算得到了精确测量恒星金属丰度的最佳滤光片响应曲线。相关研究成果日前发表于《天体物理学报通讯》。据悉,恒星大气参数的精确测量对天文学的发展至关重要。其中恒星金属丰度是恒星大气参数中非常重要的一个参数指标。相比基于光谱数据的恒星金属丰度测量方法,依托测光数据的金属丰度测量方法可获取
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大流量TSP采样器直接测量大气压
大流量TSP采样器可采集TSP,选配PM10切割器;TSP/PM10易拆卸组件,工具,让工作轻松;铝合金颗粒物采样头,有效消除静电吸附;低噪音刷风机;大屏幕液晶显示,中文操作菜单,宽温工作;电机智能自动保护功能;采样数据自动记忆,提供80组数据供用户查询;具有实时时钟,支持定时、间隔采样设定;直接测
涡度观测系统的操作及作用原理
涡度相关系统采用涡动协方差原理,是一种微气象学的测量方法,利用快速响应的传感器来测量大气—下垫面间的物质交换和能量交换。是一种直接测算通量的标准方法,是测定生态系统物质、能量交换通量的关键技术。涡度观测系统可以测量能量通量(显热通量、潜热通量、动量通量)和物质通量(CO2 / H2O / CH4 /
两空气连续自动监测系统首批仪器适用性检测工作在京启动
近日,中国环境监测总站生态环境监测仪器质量监督检验中心(以下简称“总站质检中心”),在总站北京昌平兴寿检测基地组织开展了首批“环境空气温室气体(CO2、CH4和N2O)连续自动监测系统”和“光散射法环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统”两种支撑管理需求和推动技术发展的新仪器适用性检测。
石灰性低碳旱作土壤N2O产生机制阐明
日前,在国家自然科学基金的持续资助下,中国农业大学资源与环境学院巨晓棠课题组经过持续研究发现,氨氧化是石灰性低碳旱作土壤氧化亚氮(N2O)产生的主要驱动因素,相关成果发布在《自然》旗下的《科学报告》上。 欧洲科学家的主流观点认为,N2O的产生主要是反硝化菌的反硝化作用,而这种结论大多是在欧
土壤含水量调控高寒草原生态系统N2O排放对增温的响应
土壤氧化亚氮(N2O)排放是大气N2O不可忽视的来源。然而, 目前学术界在气候变暖对土壤N2O排放影响方面的认识仍存在较大争议, 且调控土壤N2O排放的微生物机制尚不明确。为此, 该研究以青藏高原高寒草原生态系统为研究对象, 使用透明开顶箱(OTCs)模拟气候变暖, 并基于静态箱法测定了2014和2
遗传发育所农业资源中心研究土壤氮气排放通量取得进展
土壤N2排放是指活性氮在微生物的作用下转化为惰性N2的过程。这一过程在生态系统氮循环中具有重要作用,关系到活性氮的最终归趋与生态系统的氮素平衡。对于农业生态系统来说,土壤N2排放主要与氮肥损失及温室气体N2O的排放密切相关。由于大气中的N2浓度很高(体积浓度约78%),在如此高的N2背景浓度下准
作科所揭示现代小麦品种高产低N2O排放
中国农业科学院作物科学研究所作物耕作与生态创新团队通过田间试验,揭示了现代小麦品种高产低氧化亚氮(N2O)排放特征及其生物学机制,这是继该团队揭示现代水稻品种高产低甲烷排放之后的又一新发现,相关研究发表在《农业,生态系统与环境(Agriculture, Ecosystems and Enviro
海洋酸化对河口沉积物N2O释放的影响进展
河口生态系统正在经历高负荷的活性氮污染,这不仅导致富营养化,还影响了氮素生物地球化学循环。在缺氧的河口沉积物中,反硝化作用被认为是去除活性氮的有效途径,但伴随着排放强效温室气体氧化亚氮 (N2O)的释放。据估计,全球海洋占N2O排放量的20-30%。由于反硝化微生物对pH值的波动很敏感,因此,酸
新疆生地所膜下滴灌棉田N2O排放研究获进展
农业生态系统是温室气体N2O的主要排放来源之一。施用高效氮肥(稳定性氮肥和缓/控释肥)能提高作物产量并降低农田N2O排放,但其作用受气候、作物和土壤等因素影响。膜下滴灌是广泛应用于我国干旱区的节水高效农业管理措施,然而,施用高效氮肥对膜下滴灌棉花产量和N2O排放的影响尚不清楚。 中国科学院新疆
全球超高分辨率傅立叶变换红外光谱仪在大气污染监测中有哪些应用?
全球超高分辨率傅立叶变换红外光谱仪在大气污染监测中具有以下应用:监测温室气体:该光谱仪可用于测量大气中的二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、氧化亚氮(N2O)等温室气体的浓度,帮助研究全球气候变化00。分析污染物成分:通过对大气中各种污染物的红外光谱进行分析,可以确定污染物的种类和浓度,如二氧化硫(
大气颗粒物测量时TSP和PM10的放置顺序
根据国家规范和行业标准规范,公知的大气颗粒物采样器通过滤膜称重法捕集环境空气总悬浮微粒(如tsp、pm10、pm2.5、pm5等)。符合gb/t15432-1995环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法、hj/t374-2007总悬浮颗粒物采样器技术要求及检测方法的智能空气总悬浮颗粒物采样器是目前应用较为
大气颗粒物测量时TSP和PM10的放置顺序
根据国家规范和行业标准规范,公知的大气颗粒物采样器通过滤膜称重法捕集环境空气总悬浮微粒(如tsp、pm10、pm2.5、pm5等)。符合gb/t15432-1995环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法、hj/t374-2007总悬浮颗粒物采样器技术要求及检测方法的智能空气总悬浮颗粒物采样器是目前应用较为