热浪改变温带树种异戊二烯排放温度响应及估算
在国家自然科学基金等资助下,中国科学院广州地球化学研究所研究员张艳利/王新明团队研究发现,热浪会显著改变温带树种异戊二烯排放的温度响应特征,进而影响排放估算。相关成果近日发表于《地球物理研究杂志:大气》(Journal of Geophysical Research:Atmospheres)。 全球变暖导致热浪日趋频繁、强烈且持久。异戊二烯是陆地植被排放量最大的生物源挥发性有机化合物(BVOCs),活性极高,对大气氧化性及臭氧、二次有机气溶胶等二次污染物的形成具有重要影响。其排放对温度高度敏感,但当前广泛使用的生物源排放模型(MEGAN)主要基于常温条件下的温度响应参数,对热浪等极端高温下的排放特征刻画存在较大不确定性。 为此,研究团队开展了典型热浪时期温带阔叶树种(杨树和悬铃木)异戊二烯排放的原位观测。通过24-45 ℃叶温梯度实验,结合MEGAN模式,获取了异戊二烯排放的最适温度(Topt)和最大归一化排放能力(Eo......阅读全文
热浪改变温带树种异戊二烯排放温度响应及估算
在国家自然科学基金等资助下,中国科学院广州地球化学研究所研究员张艳利/王新明团队研究发现,热浪会显著改变温带树种异戊二烯排放的温度响应特征,进而影响排放估算。相关成果近日发表于《地球物理研究杂志:大气》(Journal of Geophysical Research:Atmospheres)。
新研究揭示极端热浪影响异戊二烯排放最适温度
中国科学院广州地球化学研究所研究员王新明团队探究了热浪对异戊二烯温度响应关系的影响,并揭示极端热浪影响热带和亚热带异戊二烯排放最适温度。近日,相关成果发表于《地球物理研究快报》(Geophysical Research Letters)。湿季热浪期(a)、湿季非热浪期(b)和干季非热浪期(c)的
什么是异戊二烯黄酮?
异戊二烯黄酮类化合物是类黄酮的一个亚类。它们广泛分布于整个植物界。一些已知具有植物雌激素或抗氧化剂特性。它们在草药学中的适应原列表中给出。从化学上讲,它们的类黄酮骨架上有一个异戊二烯基。通常假设疏水异戊二烯基团的加入促进了细胞膜的附着。异戊二烯化可能会增加其原始类黄酮的潜在活性。单异戊二烯基异黄酮环
关于异戊二烯的基本介绍
2-甲基-1,3-丁二烯,又名异戊二烯,是一种有机化合物,化学式为C5H8,为无色易挥发液体,不溶于水,溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂,主要用于生产聚异戊二烯橡胶,也是丁基橡胶的第二单体,还用于制造农药、医药、香料及黏结剂等。 化学式:C5H8 分子量:68.117 CAS号:78-79-5
简述异戊二烯的急救措施
一、用途 主要用于生产聚异戊二烯橡胶,也是丁基橡胶的第二单体,还用于制造农药、医药、香料及黏结剂等。 二、急救措施 皮肤接触:脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入:迅速脱离现场至空气新
异戊二烯泄漏应急处理介绍
迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。 小量泄漏:用活性炭或其他惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗,洗液稀释后放入废水系统。 大量泄漏:构筑围
关于异戊二烯的消防措施介绍
危险特性:其蒸气与空气可形成爆炸性混合物,遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂、发烟硫酸、硝酸、硫酸、氨磺酸接触剧烈反应。若遇高热,可发生聚合反应,放出大量热量而引起容器破裂和爆炸事故。其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇火源会着火回燃。 有害燃烧产物:一氧化碳、二氧化碳。 灭火方
简述异戊二烯的理化性质
熔点:-146℃ 沸点:34℃ 闪点:-54(CC) 密度:0.681g/cm3 临界温度:211.1℃ 临界压力:3.79MPa 折射率:1.422(20℃) 饱和蒸气压:62.1kPa(20℃) 爆炸上限(V/V):10.0% 爆炸下限(
关于异戊二烯的操作处置与储存
操作注意事项:密闭操作,全面通风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具,戴化学安全防护眼镜,穿防静电工作服,戴橡胶耐油手套。远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、卤素接触。灌装时应控制
研究实现异戊二烯二聚亲核芳构化反应
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/11/512029.shtm
我所实现异戊二烯二聚亲核芳构化反应
原文地址:http://www.dicp.cas.cn/xwdt/kyjz/202311/t20231108_6923441.html 近日,我所精细化工研究室仿生催化合成研究组(211组)陈庆安研究员团队在异戊二烯的仿生催化转化研究方面取得新进展。团队提出了串联催化策略,实现了异戊二烯的环聚、氧
研究团队在异戊二烯估算校验研究中获进展
在全球气候变化和区域空气质量研究中,异戊二烯的影响不可忽视,准确估计其排放是探讨其作用和影响的重要前提。但当前,全球和区域的异戊二烯排放估算均存在不确定性,前期不同研究对中国地区异戊二烯排放量的估算甚至存在数倍差异,如何缩小其排放估算的不确定性具有挑战性。地基观测和模型模拟对比是广泛用于验证排放
研究揭示异戊二烯二次有机气溶胶生成机制特异性
记者从中科院广州地球化学研究所获悉,该所有机地球化学国家重点实验室丁翔研究员和何全甫博士阐明了高污染背景下异戊二烯二次有机气溶胶生成机制特异性。相关研究近日发表在《地球物理研究:大气》。 二次有机气溶胶(SOA)对全球气候变化和区域空气污染有重要影响。异戊二烯是全球排放量最大的SOA前体物,其
“异戊二烯精制关键技术的开发应用”成果通过鉴定
近日,天津大学精馏技术国家工程研究中心承担的“异戊二烯精制关键技术的开发应用”科技成果通过了天津市高新技术成果转化中心组织的鉴定。以北京化工大学张泽廷教授为鉴定委员会主任的专家们认真听取了课题组的工作汇报,详细审阅了有关技术资料,专家们经过充分的讨论,对该项科研成果一致予以了充分肯定和高度评价,认为
研究发现光、非光依赖挥发物排放季节变化迥异
在国家自然科学基金、国家重点研发计划等项目的资助下,中国科学院广州地球化学研究所研究员王新明/张艳利及其团队成员、博士后曾建强等研究发现,光依赖和非光依赖挥发性有机物排放季节变化截然不同。相关成果近日相继发表于《地球物理学研究杂志:大气》(Journal of Geophysical Researc
Nature-子刊:大连化物所实现异戊二烯二聚亲核芳构化反应
近日,中国科学院大连化学物理研究所精细化工研究室仿生催化合成研究组研究员陈庆安团队,在异戊二烯的仿生催化转化研究方面取得了新进展。该团队提出了串联催化策略,实现了异戊二烯的环聚、氧化芳构化和亲核加成反应,构建了一系列芳香C10衍生物,并结合相关的机理实验提出了可能的催化过程。此外,该团队还在此反
运用到【VOC检测仪/TVOC检测仪】的10篇文献,我下载啦。
光离子化技术发展综述 光离子化技术发展综述*张颿1,2、魏庆农1、彭夫敏1、张伟1(1.中国科学院安徽光学精密机械研究所环境光学与技术重点实验室,合肥230031)(2.炮兵学院,合肥230039)E-mail:salas0527@163.com摘要回顾光离子化技术的发展历程,介绍了光离子化技术的优
南开张新星团队JACS:揭示异戊二烯气液界面氧化化学
人类活动或自然释放到大气中的有机物经过复杂的氧化后,进一步和大气其他物种(如无机盐)结合并聚集,生成大气颗粒物,如雾霾的重要成分PM2.5。因此,有机物在大气中氧化反应过程的研究对理解大气气溶胶的生成有着重要的意义。 大气中含量最高的碳氢化合物是甲烷,第二高的碳氢化合物是异戊二烯。由于异戊二烯
我学者揭示植物异戊二烯MEP合成途径中HDS酶关键功能残基
2019年12月27日,PNAS在线发表了中国科学院分子植物科学卓越创新中心肖友利研究组和美国加州大学河滨分校Katayoon Dehesh研究组题为 “Uncovering the functional residues of Arabidopsis isoprenoid biosynthes
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BCEIA展厅现场环境测试报告2005年10月20日BCEIA展会期间,中国分析测试协会于北京展览馆内,利用GC-4400型便携式光离子化气相色谱仪现场测试了空气质量,测量结果表明展厅内空气中苯的浓度为17ppb,仪器检出限为0.2ppb。详细结果如下:......【点击这里查看(BCEIA展厅现场
揭示树种菌根类型对温带森林群落结构的调控机制
森林是陆地生态系统的主体,因而针对森林群落结构及其影响因素的研究一直受到广泛关注,为林业生产和管理提供重要参考。然而,以往研究多关注土壤养分等环境因子对森林群落结构的影响,结果发现存在很大不确定性。土壤微生物作为重要的生物因子,其对群落结构的影响也逐渐受到重视。近期大量的控制实验研究表明,土壤微
热浪预测或能缓解澳洲高温带来的社会影响
在澳大利亚发生的一起丛林火灾 澳大利亚再次进入酷暑。在这里,热浪的活力比风暴、火灾、热带气旋和洪水的总和还要大。上个月,澳大利亚部分地区的温度高达50摄氏度。对热浪严重性的预测在很大程度上规避了气象学家的意见,因为他们的估测并不只以高温为依据,还基于这些高温的罕见性。不过,澳大利亚气象局(BO
研究揭示树种菌根类型对温带森林群落结构的调控机制
森林是陆地生态系统的主体,因而针对森林群落结构及其影响因素的研究一直受到广泛关注,为林业生产和管理提供重要参考。然而,以往研究多关注土壤养分等环境因子对森林群落结构的影响,结果发现存在很大不确定性。土壤微生物作为重要的生物因子,其对群落结构的影响也逐渐受到重视。近期大量的控制实验研究表明,土壤微
植物排放的挥发性有机物如何检测?在线质谱仪轻松解决
1 引言 绿色植物是自然界生态系统中重要的组成部分,它一方面从环境中吸收 CO2,进行光合作用形成自身所需的有机物,放出O2,另一方面,也向环境中释放微量的挥发性有机物(Volatile organic compounds.VOCs)。全球每年非甲烷挥发性有机物排放中 90% 以上来源于植物排放异
温带阔叶落叶树种叶片性状季节变化预测研究取得进展
植物功能性状是植物在形态、生理和化学等方面的属性或特征,反映了植物对生长环境的长期适应。在生态与进化学研究中,植物性状可衡量植物个体的适合度或表现,探究群落构建的机制;植物性状及其多样性(即功能多样性)可预测生态系统(多)功能和服务。植物性状及其多样性是生态学研究的前沿热点之一。植物性状在种内、
纤维素合成甲基环戊二烯获进展
甲基环戊二烯(MCPD)是火箭燃料RJ-4的生产原料,同时还被应用于生产各种产品,例如:医药产品、汽油抗爆剂、环氧树脂固化剂及染料添加剂等。目前,MCPD主要从石油裂解焦油的副产物中制取,收率低且价格高,极大地限制了其应用。因此,探索可再生的生物质合成路线具有重要的现实意义。 近日,中国科学院大
美研究人员称生物燃料树木释放物会加大臭氧浓度
据物理学家组织网近日报道,美国兰卡斯特环境中心的研究人员发现,作为生物燃料来源的树木所释放的有机化合物异戊二烯与空气中其他污染物混合,将提高种植地附近空气中臭氧浓度的增加,可能会导致人们吸入臭氧死亡,并且也可能降低作物的产量。相关论文发表在最新一期的《自然・气候变化》期刊上。
生物燃料树木释放物会加大臭氧浓度
据物理学家组织网近日报道,美国兰卡斯特环境中心的研究人员发现,作为生物燃料来源的树木所释放的有机化合物异戊二烯与空气中其他污染物混合,将提高种植地附近空气中臭氧浓度的增加,可能会导致人们吸入臭氧死亡,并且也可能降低作物的产量。相关论文发表在最新一期的《自然·气候变化》期刊上。 在距离地球表
天津工生所等成功解析出新型异戊二烯转移酶的晶体结构
抗生素的大量使用和滥用,造成细菌广泛的耐药性增加,寻找新的药物靶点及靶点抑制剂显得愈加迫切。PcrB是新近发现的一个异戊二烯转移酶,PcrB的缺失会使细菌生长紊乱,并呈现不正常的粘着状态。因此,PcrB是一个潜在的新药物靶点。 近日,中科院天津工业生物技术研究所与UIUC大学、台湾“中央研
植物源挥发性有机化合物应对环境复合胁迫研究获进展
中国科学院生态环境研究中心城市与区域生态国家重点实验室冯兆忠研究组在环境复合胁迫(臭氧与干旱)对植物源挥发性有机化合物(BVOCs)影响方面取得新进展,该项成果近期发表于国际植物生态刊物《植物、细胞与环境》(Plant, Cell and Environment 2016, 39: 2276-2