合肥研究院科自研多項先進儀器參與我國第二次青藏高原科考項目
青藏高原生態系統趨好的同時,潛在風險增加;亞洲水塔失衡,冰崩等新災、巨災頻發;喜馬拉雅山與岡底斯山隆升歷史存在明顯差異,導致新的生物演化模式。科考發現,岡底斯山先于喜馬拉雅山隆升到現在的高度。喜馬拉雅山阻擋南亞季風氣團向北傳輸,使青藏高原逐漸變干變冷。高原隆升后,青藏地區生物形成“走出西藏”和“高原樞紐”共存的模式演化。
今年3月17日-6月17日,安光所基礎科學中心及環境光學中心科研人員分批次前往西藏參與第二次青藏高原科考,先后在中國科學院青藏高原研究所野外臺站藏東南高山環境綜合觀測研究站。攜帶自主研發且具有知識產權的監測設備,包括寬帶腔增強氮氧化物分析儀、化學放大大氣過氧自由基測量儀、腔增強反射率光譜儀、吸濕性腔增強反照率光譜儀及黒碳儀等儀器,前往青藏高原開展野外觀測實驗。
在前期技術攻關的基礎上,實現氣溶膠消光和散射系數好于0.1Mm-1和二氧化氮好于10ppt的探測極限,研制設備長期工作穩定,性能良好,在本次觀測中發揮了重要作用,獲得了大量的珍貴可靠數據。
氮氧化物是大氣污染的主要污染物之一,對人體健康有嚴重危害。因此近年來氮氧化物的監測與治理等研究工作受到社會各界的密切關注。氮氧化物分析儀是能連續自動測定環境大氣中氮氧化物濃度的儀器。從原理上可分為吸收光度法、電星法(庫侖法)、化學發光法、紅外光譜法和紫外光譜法。我國監測系統主要采用的是電量法和化學發光法氮氧化物自動分析儀。
基于化學發光法檢測技術檢測氮氧化物的含量,反應室是整個系統中的核心部件,而臭氧的濃度及純度等參數也同樣對儀器的長期工作性能有重要影響。化學發光法檢測技術是基于NO能與O3能發生化學發光反應,且發光光強與NO的濃度成正比,而NO2是通過(鉬)轉換室轉換為NO再進行檢測。
反應室是NO與O3發生化學發光反應的場所,它的形狀和內部結構會影響PMT接收到的光子數,經過電路部分處理后將最終影響儀器的靈敏度。所以說反應室是整個系統中的核心部件。而臭氧的濃度及純度等參數也同樣對儀器的長期工作性能有重要影響。
大氣中的過氧自由基具有強氧化性和高反應活性,是大氣環境中重要的氧化劑。通過對過氧自由基的研究,可以增強對大氣氧化性,光化學臭氧和二次有機氣溶膠生成等大氣化學核心科學問題的理解,相應的測量方法的研究也成為國內外研究熱點之一。
過氧自由基化學放大法(PERCA)是一種重要的測定大氣過氧自由基的方法.PERCA能實時,在線,連續地測定大氣過氧自由基,且體積小,運行成本低,被廣泛應用于大氣化學研究中。
光譜反射率是指地物在某波段的反射通量與該波段的入射通量之比。即地物對不同波長的電磁波會產生選擇性反射。自然界大多數地表既不完全是粗糙的朗伯表面,也不完全是光滑的“鏡面”,而是介于兩者之間的非朗伯表面,其反射在某些方向上最 強烈,具有明顯的方向性,這種反射稱為方向反射。反射率指地物的反射輻射通量與入射輻射通量之比。
這個反射率是在理想的漫反射的情況下,地物在整個電磁波波長范圍內的平均反射率。因此,地物的反射率通常指的是光譜反射率。反射、透射這兩種模式是光譜測量的基本手段。一個光譜測量系統通常包括了光譜儀、光源、光纖、樣品支架、標準參比樣品、和軟件等部件。
反照率是指地表在太陽輻射的影響下,反射輻射通量與入射輻射通量的比值。它是反演很多地表參數的重要變量,反映了地表對太陽輻射的吸收能力。反射率是指某一波段向一定方向的反射,因而反照率是反射率在所有方向上的積分;反射率是波長的函數,不同波長反射率不一樣,反照率是對全波長而言的。光譜儀是將成分復雜的光分解為光譜線的科學儀器,由棱鏡或衍射光柵等構成,利用光譜儀可測量物體表面反射的光線。
陽光中的七色光是肉眼能分的部分(可見光),但若通過光譜儀將陽光分解,按波長排列,可見光只占光譜中很小的范圍,其余都是肉眼無法分辨的光譜,如紅外線、微波、紫外線、X射線等等。通過光譜儀對光信息的抓取、以照相底片顯影,或電腦化自動顯示數值儀器顯示和分析,從而測知物品中含有何種元素。這種技術被廣泛地應用于空氣污染、水污染、食品衛生、金屬工業等的檢測中。
新聞來源:中國科學院合肥物質科學研究院
標簽:青藏高原科考項目
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