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喜马拉雅珠峰地区冬季大气气溶胶化学组分及光学特征

2021-04-07钟苗徐建中张兴华冯琳

冰川冻土 2021年1期
关键词:大气

钟苗,徐建中,张兴华,3,冯琳

(1.中国科学院西北生态环境资源研究院冰冻圈科学国家重点实验室,甘肃兰州730000;2.中国科学院大学,北京100049;3.中国气象局兰州干旱气象研究所,甘肃兰州730020;4.阿坝师范学院,四川汶川623002)

0 引言

大气气溶胶的化学组成非常复杂,分为水溶性无机离子组分和碳质组分等[1]。水溶性离子组分中,硫酸盐、硝酸盐和铵盐主要来自于前体物在大气中的二次反应,并且会受气象要素如温度和湿度的影响[2-3]。碳质组分包括有机碳(OC)、元素碳(EC)等[4]。元素碳(也称作BC)具有良好的化学稳定性,可以作为人为一次排放源的标识物质[5],主要由化石燃料和生物质的不完全燃烧产生[6]。元素碳的来源和组分均比较复杂,既包括由排放源(化石燃料或生物质燃烧)直接排放的一次有机碳,又包括一些大气中气态前体物(如VOCs等)经过光化学反应,凝结凝聚及吸湿增长后生成的二次有机碳(SOC)[7-8]。大气气溶胶影响大气辐射、云物理和降水等过程,是非常重要的气候强迫因子[9];同时大气气溶胶对冰冻圈的消融也产生显著影响,喜马拉雅和青藏高原(HTP)地区尤其如此[10-11]。大气气溶胶的气候、环境效应受到气溶胶的化学组成、质量浓度等方面影响,而气溶胶的化学组成、质量浓度则取决于其来源与传输过程。因此,了解背景地区气溶胶的理化性质,对确定气溶胶的来源区域,阐明人为污染物的远程传输机制,以及评估气溶胶的气候与环境效应具有重要意义。

碳质气溶胶中黑碳(BC)在可见光波段具有超强吸光能力,通常被认为是导致正辐射强迫的最重要的气溶胶成分[12-14],模式得到BC也是导致雪冰消融的主要因子[15]。……

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