• 
    

    
    

      99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

      杭州市大氣顆粒物消光特性與貢獻(xiàn)因子研究*

      2016-03-13 01:34:09鄭仙玨馮銀廠(chǎng)張?jiān)7?/span>洪盛茂沈建東
      環(huán)境污染與防治 2016年7期
      關(guān)鍵詞:消光灰霾散射系數(shù)

      張 琦 鄭仙玨 馮銀廠(chǎng)# 張?jiān)7?洪盛茂 沈建東 王 嬌 丁 凈 任 哿 焦 荔

      (1.南開(kāi)大學(xué)環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院,國(guó)家環(huán)境保護(hù)城市空氣顆粒物污染防治重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,天津 300071;2.杭州市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站,浙江 杭州 310007)

      近年來(lái),我國(guó)一些城市和區(qū)域灰霾天氣頻發(fā),大氣能見(jiàn)度明顯下降[1-3]。大氣顆粒物的消光作用是影響大氣能見(jiàn)度的主要原因[4]632-633,[5-9],不同化學(xué)組成具有不同的吸收和散射能力。NH4NO3、(NH4)2SO4、顆粒有機(jī)物(OM)主要起散射作用;元素碳(EC)吸收作用顯著。氣象因子特別是相對(duì)濕度也是影響大氣能見(jiàn)度的一個(gè)重要因素[10]1243-1244,[11],在高相對(duì)濕度下,大氣顆粒物迅速吸濕增長(zhǎng),散射作用明顯增強(qiáng)。

      國(guó)內(nèi)外學(xué)者在大氣顆粒物化學(xué)組成與消光系數(shù)的關(guān)系方面開(kāi)展了一系列研究工作[4]629-631,[12-14]。大氣顆粒物消光系數(shù)與主要化學(xué)組成可通過(guò)兩種方法獲取,一種基于Mie散射理論[15-17],由已知大氣顆粒物的光學(xué)特性及其數(shù)量濃度粒徑譜分布,計(jì)算得到大氣顆粒物的吸收系數(shù)和散射系數(shù),吸收系數(shù)與散射系數(shù)的總和為消光系數(shù);另外一種是對(duì)光學(xué)參數(shù)和化學(xué)組成進(jìn)行回歸,擬合出消光系數(shù)和化學(xué)組成的關(guān)系[18]。美國(guó)于1988年開(kāi)展大氣能見(jiàn)度觀測(cè)計(jì)劃,應(yīng)用多元線(xiàn)性回歸,對(duì)大氣能見(jiàn)度相關(guān)的重要光學(xué)參數(shù)以及大氣顆粒物化學(xué)組成等進(jìn)行了長(zhǎng)期的觀測(cè)和研究,擬合出了反映消光系數(shù)與化學(xué)組成關(guān)系的IMPROVE公式[19-20],研究表明,應(yīng)用IMPROVE公式能較好反映觀測(cè)期間消光系數(shù)變化趨勢(shì)及化學(xué)組成對(duì)消光系數(shù)的貢獻(xiàn)[21-24]。

      杭州市作為長(zhǎng)江三角洲的主要城市之一,2003—2012年的大氣能見(jiàn)度低于10 km的霾日數(shù)平均達(dá)159 d/a,超過(guò)全年天數(shù)的2/5。細(xì)顆粒物污染加劇、大氣能見(jiàn)度顯著降低及灰霾天氣持續(xù)增多已經(jīng)成為制約杭州市環(huán)境空氣質(zhì)量的重要因素[25-26]。相關(guān)研究表明,大氣顆粒物散射消光是引起杭州市大氣能見(jiàn)度下降的主要因素[27],[28]4427,目前針對(duì)杭州市長(zhǎng)時(shí)間序列的大氣消光特性變化規(guī)律及灰霾天氣下污染特征和來(lái)源的研究仍較少。本研究通過(guò)為期1年的觀測(cè),分析杭州市不同季節(jié)大氣顆粒物消光特性及影響因子,估算灰霾天氣下不同化學(xué)組成對(duì)大氣能見(jiàn)度下降的貢獻(xiàn),以期為杭州市大氣灰霾防治工作提供科學(xué)依據(jù)。

      1 研究方法

      1.1 樣品采集

      采樣時(shí)間為2013年12月23日至2014年12月30日。采樣點(diǎn)位于杭州市朝暉國(guó)家環(huán)境空氣自動(dòng)監(jiān)測(cè)站,該站處于商住交通混合區(qū),采樣點(diǎn)離地面垂直距離約20 m,周?chē)鸁o(wú)明顯遮擋及排放源影響。

      利用2臺(tái)frmOmni環(huán)境顆粒物采樣器(美國(guó)BGI公司)同時(shí)采集PM2.5樣品,采樣濾膜分別為直徑47 mm的聚四氯乙烯濾膜及石英濾膜,采樣器流量為5.0 L/min。每天進(jìn)行22 h連續(xù)采集(當(dāng)日9:00至次日7:00),共得到有效PM2.5樣品84對(duì),其中春、夏、秋、冬4個(gè)季節(jié)各21對(duì)。

      本研究中大氣顆粒物的散射系數(shù)、吸收系數(shù),氣態(tài)污染物濃度、氣象因子(包括相對(duì)濕度和大氣能見(jiàn)度)等資料均來(lái)自杭州市朝暉國(guó)家環(huán)境空氣自動(dòng)監(jiān)測(cè)站。

      1.2 樣品化學(xué)分析

      2 結(jié)果與討論

      2.1 PM2.5濃度變化

      表1 PM2.5及其主要化學(xué)組成的質(zhì)量濃度與質(zhì)量分?jǐn)?shù)

      圖1 PM2.5中主要化學(xué)組成及主要?dú)鈶B(tài)污染物的季節(jié)變化Fig.1 Seasonal variations of major chemical components in PM2.5 and major gaseous pollutants

      圖2 吸收系數(shù)、散射系數(shù)和消光系數(shù)的變化特征Fig.2 Variations of absorbing coefficients,scattering coefficients and extinction coefficients

      2.2 消光系數(shù)的變化特征

      采樣期間,杭州市大氣顆粒物的吸收系數(shù)、散射系數(shù)和消光系數(shù)的變化見(jiàn)圖2。吸收系數(shù)為16~86 Mm-1,平均值為42 Mm-1。散射系數(shù)為93~1 392 Mm-1,平均值為524 Mm-1。消光系數(shù)為118~1 478 Mm-1,平均值為566 Mm-1,總體呈現(xiàn)出冬季高夏季低的季節(jié)特征,冬季消光系數(shù)達(dá)到夏季的1.7倍左右。散射系數(shù)占消光系數(shù)的90%以上,表明大氣顆粒物的散射作用是導(dǎo)致杭州市大氣能見(jiàn)度下降的主要因素。

      2.3 主要化學(xué)組成的貢獻(xiàn)

      利用修正的IMPROVE公式[29]563,得出采樣期間杭州市大氣顆粒物消光系數(shù)計(jì)算值(bext,cal,Mm-1)。

      bext,cal=2.2×fS×c(NH4)2SO4,S+4.8×fL×c(NH4)2SO4,L+2.4×fS×cNH4NO3,S+5.1×fL×cNH4NO3,L+2.8×cOM,S+6.1×cOM,L+1.7×fSS×cSS+cFS+0.6×cCM+10.0×cEC+RS+0.2×cNO2

      (1)

      式中:2.2、4.8、2.4、5.1、2.8、6.1、1.7、0.6、10.0和0.2均為轉(zhuǎn)換系數(shù),m3/(μg·Mm);fS、fL和fSS分別為小顆粒、大顆粒、海鹽粒子的吸濕增長(zhǎng)因子,其取值參見(jiàn)文獻(xiàn)[29];c(NH4)2SO4,S、c(NH4)2SO4,L分別為小顆粒(NH4)2SO4和大顆粒(NH4)2SO4的質(zhì)量濃度,μg/m3;cNH4NO3,S、cNH4NO3,L分別為小顆粒NH4NO3和大顆粒NH4NO3的質(zhì)量濃度,μg/m3;cOM,S、cOM,L分別為小顆粒OM和大顆粒OM的質(zhì)量濃度,μg/m3;cSS為海鹽粒子質(zhì)量濃度,μg/m3,由Cl-質(zhì)量濃度乘以1.8得出;cFS為土壤細(xì)顆粒(FS)質(zhì)量濃度,μg/m3,由Al、Si、Ti、Ca、Fe的質(zhì)量濃度計(jì)算得出;cCM為粗粒子質(zhì)量濃度,μg/m3,由PM10、PM2.5的質(zhì)量濃度作差得出;cEC為EC質(zhì)量濃度,μg/m3;RS為瑞利散射的消光貢獻(xiàn),Mm-1,一般取10[29]562;cNO2為NO2質(zhì)量濃度,μg/m3。

      式(1)將(NH4)2SO4、NH4NO3、OM的總濃度分為大顆粒濃度和小顆粒濃度,其計(jì)算方法見(jiàn)式(2)和式(3)。

      (2)

      cX,S=cX-cX,L

      (3)

      式中:X為(NH4)2SO4、NH4NO3或OM;cX,S、cX,L分別為小顆粒和大顆粒X的質(zhì)量濃度,μg/m3;cX為X的總質(zhì)量濃度,μg/m3。

      有研究表明,粗粒子對(duì)杭州市大氣顆粒物消光系數(shù)的貢獻(xiàn)很小[32-33],且海鹽粒子對(duì)于細(xì)顆粒物濃度貢獻(xiàn)很小[34]。因此,本研究不考慮粗粒子及海鹽粒子的影響。

      將bext,cal與消光系數(shù)實(shí)測(cè)值(bext,obs,Mm-1)進(jìn)行對(duì)比,結(jié)果如圖3所示。bext,cal與bext,obs相關(guān)性較好(R2=0.91),說(shuō)明修正的IMPROVE公式適用于本研究。

      圖3 bext,cal對(duì)bext,obs的線(xiàn)性回歸Fig.1 Linear regression of bext,cal on bext,obs

      利用修正的IMPROVE公式估算采樣期間PM2.5中有主要消光貢獻(xiàn)的化學(xué)組成見(jiàn)圖4。消光系數(shù)平均值為620 Mm-1,主要貢獻(xiàn)者為NH4NO3、(NH4)2SO4、OM,貢獻(xiàn)率分別為31.6%、25.6%、28.9%,對(duì)消光系數(shù)的貢獻(xiàn)率之和達(dá)到86.1%。

      圖4 PM2.5中有主要消光貢獻(xiàn)的化學(xué)組成Fig.4 Chemical components of major contribution to extinction coefficients in PM2.5

      PM2.5中有主要消光貢獻(xiàn)的化學(xué)組成在各個(gè)季節(jié)的消光系數(shù)見(jiàn)圖5。其中,OM、(NH4)2SO4、NH4NO3的消光系數(shù)均呈現(xiàn)出明顯的冬季高夏季低趨勢(shì)。OM、(NH4)2SO4、NH4NO3在冬季的消光系數(shù)平均值分別為236、314、251 Mm-1,分別為夏季的1.7、2.1、2.4倍;EC在秋季的消光系數(shù)最高,平均值為57 Mm-1,是夏季的1.9倍。

      圖5 PM2.5中有主要消光貢獻(xiàn)的化學(xué)組成的消光系數(shù)季節(jié)變化特征Fig.5 Seasonal variations of extinction coefficients of chemical components of major contribution to extinction coefficients in PM2.5

      2.4 灰霾天氣下大氣顆粒物的消光特性分析

      參照《霾的觀測(cè)和預(yù)報(bào)等級(jí)》(QX/T 113—2010)[35],對(duì)觀測(cè)期間發(fā)生的灰霾天氣進(jìn)行篩選,結(jié)合大氣能見(jiàn)度、相對(duì)濕度、大氣顆粒物濃度以及消光系數(shù),對(duì)采樣期間的污染類(lèi)型和污染程度進(jìn)行劃分。觀測(cè)期間灰霾天氣統(tǒng)計(jì)結(jié)果見(jiàn)表2。

      由表2可知,灰霾天氣(大氣能見(jiàn)度<10.0 km)為62 d,其中中度灰霾天氣(2.0 km≤大氣能見(jiàn)度<3.0 km)為5 d,重度灰霾天氣(大氣能見(jiàn)度<2.0 km)為5 d。重度灰霾天氣主要集中在冬季,這可能是由于冬季燃煤增多、機(jī)動(dòng)車(chē)燃油效率降低,同時(shí)冬季容易形成逆溫,擴(kuò)散條件較差,導(dǎo)致PM2.5濃度、消光系數(shù)特別是散射系數(shù)顯著升高,大氣能見(jiàn)度顯著下降[28]4424,[36-37]。

      表2 灰霾天氣下氣象因子、PM2.5質(zhì)量濃度及消光系數(shù)統(tǒng)計(jì)

      另一方面,相對(duì)濕度也是影響大氣能見(jiàn)度的重要因素[10]1245-1247,[28]4424-4425。大氣顆粒物大多具有吸濕性,通過(guò)吸濕增長(zhǎng),使其粒徑增大,散射能力增強(qiáng);還能增加大氣顆粒物總質(zhì)量,從而增大消光截面,增強(qiáng)其吸收能力。當(dāng)相對(duì)濕度達(dá)到70%~80%時(shí),水分可占大氣顆粒物總質(zhì)量的50%以上。由于水分的影響,雖然大氣顆粒物濃度相近時(shí),但在高相對(duì)濕度條件下,大氣能見(jiàn)度顯著下降。例如,2014年5月19日與2014年11月16日的PM2.5質(zhì)量濃度分別為121.9、121.1 μg/m,但2014年5月19日的相對(duì)濕度為89%,大氣能見(jiàn)度為1.9 km,而2014年11月16日的相對(duì)濕度為85%,大氣能見(jiàn)度為5.9 km。

      對(duì)灰霾天氣和清潔天氣下的消光系數(shù)及對(duì)PM2.5有主要消光貢獻(xiàn)的化學(xué)組成進(jìn)行計(jì)算,結(jié)果如圖6和圖7所示。相對(duì)清潔天氣,灰霾天氣下PM2.5中各化學(xué)組成的消光系數(shù)顯著增加,OM、EC及FS的消光系數(shù)均為清潔天氣的近2.0倍,NH4NO3和(NH4)2SO4的消光系數(shù)分別為清潔天氣的14.1、10.2倍。NH4NO3和(NH4)2SO4對(duì)消光系數(shù)的貢獻(xiàn)率分別由清潔天氣下的14.0%、15.0%分別增長(zhǎng)至32.0%、40.0%,表明硫酸鹽和硝酸鹽可能是灰霾天氣中引起大氣能見(jiàn)度下降的主要物質(zhì)。硫酸鹽、硝酸鹽主要來(lái)自工業(yè)生產(chǎn)、燃煤及機(jī)動(dòng)車(chē)尾氣排放的一次顆粒物及NOX、SO2、NH3等經(jīng)化學(xué)轉(zhuǎn)化生成的二次顆粒物。2014年杭州市大氣顆粒物來(lái)源解析研究表明,二次硫酸鹽和二次硝酸鹽對(duì)PM2.5的貢獻(xiàn)分別為15.6%、19.5%。

      圖6 灰霾天氣與清潔天氣下的消光系數(shù)對(duì)比Fig.6 Comparison of extinction coefficients between hazy days and clean days

      圖7 灰霾天氣與清潔天氣下PM2.5中有主要消光貢獻(xiàn)的化學(xué)組成對(duì)比Fig.7 Comparison of chemical components of major contributions to extinction coefficient in PM2.5 between hazy days and clean days

      3 結(jié) 論

      (1) 采樣期間PM2.5質(zhì)量濃度為31.7~203.8 μg/m3,平均值為91.6 μg/m3。大氣顆粒物消光系數(shù)為 118~1 478 Mm-1,平均值為566 Mm-1,總體呈現(xiàn)出冬季高夏季低的特征,冬季為夏季的1.7倍左右。散射系數(shù)占總消光系數(shù)的90%以上,說(shuō)明顆粒物散射作用是影響杭州市大氣能見(jiàn)度的主要因素。

      (2) PM2.5主要化學(xué)組成中,NH4NO3對(duì)消光系數(shù)的貢獻(xiàn)最大,占31.6%;其次為(NH4)2SO4、OM,貢獻(xiàn)率分別25.6%、28.9%。相對(duì)濕度也是影響大氣能見(jiàn)度的重要因素。

      (3) 相對(duì)清潔天氣,灰霾天氣下PM2.5中主要化學(xué)組成的消光系數(shù)顯著增加,其中NH4NO3和(NH4)2SO4對(duì)消光系數(shù)的貢獻(xiàn)率分別為32.0%、40.0%,表明硫酸鹽和硝酸鹽可能是灰霾天氣中引起大氣能見(jiàn)度下降的主要物質(zhì)。

      [1] 宋宇,唐孝炎,方晨,等.北京市能見(jiàn)度下降與顆粒物污染的關(guān)系[J].環(huán)境科學(xué)學(xué)報(bào),2003,23(4):468-471.

      [2] CHANG Di,SONG Yu,LIU Bing.Visibility trends in six megacities in China 1973-2007[J].Atmospheric Research,2009,94(2):161-167.

      [3] CHOW J C,BACHMANN J D,WIERMAN S S G,et al.Visibility:science and regulation[J].Journal of the Air & Waste Management Association,2002,52(9):973-999.

      [4] WATSON J G.Visibility:science and regulation[J].Journal of the Air & Waste Management Association,2002,52(6).

      [5] 許建明,耿福海,甄燦明,等.上海浦東地區(qū)氣溶膠散射系數(shù)及影響因子[J].環(huán)境科學(xué)學(xué)報(bào),2010,30(1):211-216.

      [6] TANG I N,WONG W T,MUNKELWITZ H R.The relative importance ofatmospheric sulfates and nitrates in visibility reduction[J].Atmospheric Environment,1981,15(12):2463-2471.

      [7] ZHANG Fuwang,XU Lingling,CHEN Jinsheng,et al.Chemical compositions and extinction coefficients of PM2.5in peri-urban of Xiamen,China,during June 2009-May 2010[J].Atmospheric Research,2012,106:150-158.

      [8] THOMPSON J E,HAYES P L,JIMENEZ J L,et al.Aerosol optical properties at Pasadena,CA during CalNex 2010[J].Atmospheric Environment,2012,55:190-200.

      [9] TAO Jun,ZHANG Leiming,CAO Junji,et al.Characterization and source apportionment of aerosol light extinction in Chengdu,southwest China[J].Atmospheric Environment,2014,95:552-562.

      [10] 劉新罡,張遠(yuǎn)航.基于觀測(cè)的氣溶膠散射吸濕增長(zhǎng)因子模型研究:以2006 CARE Beijing加強(qiáng)觀測(cè)為例[J].中國(guó)環(huán)境科學(xué),2009,29(12).

      [11] DAY D E,MALM W C.Aerosol light scattering measurements as a function of relative humidity: a comparison between measurements made at three different sites[J].Atmospheric Environment,2001,35(30):5169-5176.

      [12] 姚青,蔡子穎,韓素芹,等.天津冬季霧霾天氣下顆粒物質(zhì)量濃度分布與光學(xué)特性[J].環(huán)境科學(xué)研究,2014,27(5):462-469.

      [13] 楊紅龍,盧超,劉愛(ài)明,等.深圳地區(qū)氣溶膠的光學(xué)特征及來(lái)源分析[J].光學(xué)學(xué)報(bào),2013,33(12):1-8.

      [14] 楊康,劉紅年,朱焱,等.蘇州市氣溶膠消光特性及其對(duì)灰霾特征的影響[J].環(huán)境科學(xué)研究,2015,28(6):848-854.

      [15] 劉新民,邵敏.北京市夏季大氣消光系數(shù)的來(lái)源分析[J].環(huán)境科學(xué)學(xué)報(bào),2004,24(2):185-189.

      [16] 朱春,張旭.機(jī)動(dòng)車(chē)排放細(xì)微超細(xì)顆粒物消光特性的Mie理論研究[J].環(huán)境科學(xué)研究,2011,24(6):601-607.

      [17] 程雅芳,張遠(yuǎn)航,胡敏,等.珠江三角洲大氣顆粒物輻射特性:基于觀測(cè)的模型方法及應(yīng)用[M].北京:科學(xué)出版社,2008.

      [18] CHAN Y C,SIMPSON R W,MCTAINSH G H,et al.Source apportionment of visibility degradation problems in Brisbane (Australia) using the multiple linear regression techniques[J].Atmospheric Environment,1999,33(19):3237-3250.

      [19] SISLER J F,MALM W C.Interpretation of trends of PM2.5and reconstructed visibility from the IMPROVE network[J].Journal of the Air & Waste Management Association,2000,50(5):775-789.

      [20] HAND J L,MALM W C.Review of the IMPROVE equation for estimating ambient light extinction coecients[M].Fort Collins:Colorado State University,2006.

      [21] 古金霞,董海燕,白志鵬,等.天津市顆粒物散射消光特征及化學(xué)組成貢獻(xiàn)研究[J].中國(guó)環(huán)境科學(xué),2012,32(1):17-22.

      [22] 陶俊,張仁鍵,許振成,等.廣州冬季大氣消光系數(shù)的貢獻(xiàn)因子研究[J].氣候與環(huán)境研究,2009,14(5):484-490.

      [23] 朱李華,陶俊,陳忠明,等.2010年1月北京城區(qū)大氣消光系數(shù)重建及其貢獻(xiàn)因子[J].環(huán)境科學(xué),2012,33(1):13-19.

      [24] CAO Junji,WANG Qiyuan,CHOW J C,et al.Impacts of aerosol compositions on visibility impairment in Xi’an,China[J].Atmospheric Environment,2012,59:559-566.

      [25] YU Shaocai,ZHANG Qingyu,YAN Renchang,et al.Origin of air pollution during a weekly heavy haze episode in Hangzhou,China[J].Environmental Chemistry Letters,2014,12(4):543-550.

      [26] 吳琳,沈建東,馮銀廠(chǎng),等.杭州市灰霾與非灰霾日不同粒徑大氣顆粒物來(lái)源解析[J].環(huán)境科學(xué)研究,2014,27(4):373-381.

      [27] 徐鵬煒,譚湘萍,蔡菊珍,等.杭州城市大氣消光系數(shù)和能見(jiàn)度的影響因子研究[J].環(huán)境污染與防治,2005,27(6):410-413.

      [28] 徐昶,葉輝,沈建東,等.杭州大氣顆粒物散射消光特性及霾天氣污染特征[J].環(huán)境科學(xué),2014,35(12).

      [29] 鄭玫,閆才青,李小瀅,等.二次有機(jī)氣溶膠估算方法研究進(jìn)展[J].中國(guó)環(huán)境科學(xué),2014,34(3).

      [30] CHAN,T W,HUANG L,LEAITCH W R,et al.Observations of OM/OC and specific attenuation coefficients (SAC) in ambient fine PM at a rural sitein central Ontario,Canada[J].Atmospheric Chemistry and Physics,2010,10(5):2393-2411.

      [31] PITCHFORD M,MALM W,SCHICHTEL B,et al.Revised algorithm forestimating light extinction from IMPROVE particle speciation data[J].Journal of the Air & Waste Management Association,2007,57(11):1326-1336.

      [32] 包貞,馮銀廠(chǎng),焦荔,等.杭州市大氣PM2.5和PM10污染特征及來(lái)源解析[J].中國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè),2010,26(2):44-48.

      [33] 王瓊,畢曉輝,張?jiān)7?等.杭州市大氣顆粒物消光組成的粒徑分布特征研究[J].中國(guó)環(huán)境科學(xué),2012,32(1):10-16.

      [34] 杭州市環(huán)境保護(hù)局.2014年杭州市環(huán)境狀況公報(bào)[EB/OL].[2015-06-05].http://www.hzepb.gov.cn/zwxx/hbxx/201506/t20150605_42915.htm.

      [35] QX/T 113—2010,霾的觀測(cè)和預(yù)報(bào)等級(jí)[S].

      [36] 徐昶,沈建東,葉輝,等.杭州黑碳?xì)馊苣z污染特性及來(lái)源研究[J].中國(guó)環(huán)境科學(xué),2014,34(12):3026-3033.

      [37] 洪盛茂,徐昶,沈建東,等.杭州市區(qū)污染物消光特性研究[J].中國(guó)科學(xué)院大學(xué)學(xué)報(bào),2014,31(3):360-366.

      猜你喜歡
      消光灰霾散射系數(shù)
      低聚合度消光PVC樹(shù)脂的研制
      等離子體層嘶聲波對(duì)輻射帶電子投擲角散射系數(shù)的多維建模*
      固化促進(jìn)劑對(duì)聚酯/環(huán)氧粉末涂料消光性能的影響研究
      北部灣后向散射系數(shù)的時(shí)空分布與變化分析
      成都城區(qū)冬季一次灰霾期間PM1化學(xué)成分特征
      秸稈露天燃燒對(duì)北方灰霾天氣的影響分析
      一維帶限Weierstrass分形粗糙面電磁散射的微擾法研究
      基于PM譜的二維各向異性海面電磁散射的微擾法研究
      安徽首座超級(jí)灰霾監(jiān)測(cè)站將投入使用
      我國(guó)大氣灰霾污染特征及污染控制建議——以2013年1月大氣灰霾污染過(guò)程為例
      柯坪县| 蒙阴县| 葵青区| 汨罗市| 兰西县| 闽侯县| 阳朔县| 五寨县| 泗阳县| 湛江市| 双江| 乌拉特前旗| 都匀市| 祥云县| 长武县| 禄丰县| 扶风县| 昂仁县| 莎车县| 石河子市| 高碑店市| 耒阳市| 威宁| 夏河县| 合阳县| 溆浦县| 秦安县| 都江堰市| 军事| 元谋县| 胶州市| 松原市| 申扎县| 通山县| 许昌市| 板桥市| 汕尾市| 新兴县| 平南县| 襄城县| 恩施市|