-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
Copy path20250114.html
186 lines (186 loc) · 27.9 KB
/
20250114.html
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
<!DOCTYPE html>
<html lang="zh">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="wechat.css">
</head>
<body>
<section class="header">
<h1>大气环境遥感论文速递</h1>
<section class="date">2025/01/14</section>
</section>
<section id="papers-container"><section class="paper-card">
<section class="paper-title">Radiative impact of the Hunga stratospheric volcanic plume: role of aerosols and water vapor over Réunion Island (21° S, 55° E)</section>
<section class="paper-authors">Michaël Sicard, Alexandre Baron, Marion Ranaivombola, Dominique Gantois, Tristan Millet, Pasquale Sellitto, Nelson Bègue, Hassan Bencherif, Guillaume Payen, Nicolas Marquestaut, Valentin Duflot</section>
<section class="paper-journal">Atmospheric Chemistry and Physics</section>
<section class="paper-doi"><a href="https://doi.org/10.5194/acp-25-367-2025" target="_blank">https://doi.org/10.5194/acp-25-367-2025</a></section>
<section class="topic-tags">
<span class="topic-tag">气溶胶</span>
<span class="topic-tag">辐射效应</span>
<span class="topic-tag">火山喷发</span>
</section>
<section class="abstract-content">这篇论文《<b>洪加火山平流层火山羽流的辐射影响:留尼汪岛(21° S,55° E)上气溶胶和水蒸气的作用</b>》研究了2022年洪加火山喷发注入平流层的<b>气溶胶</b>和<b>水汽</b>对留尼汪岛地区<b>辐射平衡</b>的影响。研究利用地面<b>激光雷达</b>和卫星<b>被动遥感</b>数据,结合<b>辐射传输模型</b>,分析了火山喷发后13个月内气溶胶和水汽的辐射效应。结果表明,火山喷发物对地球辐射平衡的总体影响为负值(冷却,-0.82 ± 0.35 W m-2),其中气溶胶的影响占主导地位(约95%),而水汽的影响较小。在地表,气溶胶的冷却效应更为显著(-1.04 ± 0.36 W m-2)。研究还发现,气溶胶和水汽的辐射效应随着时间推移而减弱,并在平流层局部呈现垂直差异:气溶胶在较低高度产生增温效应,而水汽在较高高度产生降温效应。这些结果有助于更好地理解火山喷发对气候的影响。</section>
</section>
<section class="paper-card">
<section class="paper-title">Influence of meteorological conditions and seasonality on PM<sub>1</sub> and organic aerosol sources at a rural background site</section>
<section class="paper-authors">Radek Lhotka, Petra Pokorná, Petr Vodička, Naděžda Zíková, Gang I. Chen, André S.H. Prévôt, Saliou Mbengue, Jaroslav Schwarz, Vladimír Ždímal</section>
<section class="paper-journal">Atmospheric Environment</section>
<section class="paper-doi"><a href="https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2025.121028" target="_blank">https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2025.121028</a></section>
<section class="topic-tags">
<span class="topic-tag">有机气溶胶</span>
<span class="topic-tag">PM2.5</span>
<span class="topic-tag">空气质量</span>
</section>
<section class="abstract-content">这篇题为“<b>气象条件和季节性对农村背景站点PM1和有机气溶胶来源的影响</b>”的论文,研究了2019年1月至10月捷克农村地区背景站点亚微米颗粒物化学成分(包括无机和<b>有机气溶胶(OA)</b>)的季节性和昼夜变化。利用<b>气溶胶质谱(AMS)</b>和<b>黑碳仪</b>进行数据分析,并采用<b>正矩阵分解(PMF)</b>方法识别了OA的不同来源,如<b>烃类有机气溶胶(HOA)</b>、<b>生物质燃烧有机气溶胶(BBOA)</b>、<b>燃煤有机气溶胶(CCOA)</b>、<b>低氧化有机气溶胶(LO-OOA)</b>和<b>高氧化有机气溶胶(MO-OOA)</b>。研究分析了<b>气象条件</b>、大气传输对OA的影响。结果表明,不同季节OA来源比例不同,冬季<b>初级有机气溶胶(POA)</b>比例最高;<b>通风指数</b>等气象条件显著影响OA浓度。该研究利用<b>地面观测</b>数据和数据分析方法,探讨了OA的来源、季节变化、传输特征及其与<b>气象条件</b>的关系。</section>
</section>
<section class="paper-card">
<section class="paper-title">Attribution of a record-breaking cold event in the historically warmest year of 2023 and assessing future risks</section>
<section class="paper-authors">Yangbo Ye, Cheng Qian, Aiguo Dai, Yuting Zhang, Jiacheng Jiang, Xiaoye Zhang</section>
<section class="paper-journal">npj Climate and Atmospheric Science</section>
<section class="paper-doi"><a href="https://doi.org/10.1038/s41612-024-00886-w" target="_blank">https://doi.org/10.1038/s41612-024-00886-w</a></section>
<section class="topic-tags">
<span class="topic-tag">极端寒潮</span>
<span class="topic-tag">大气环流</span>
<span class="topic-tag">气候变化</span>
</section>
<section class="abstract-content">这篇论文《<b>对2023年历史上最温暖年份中破纪录寒潮事件的归因及未来风险评估</b>》研究了2023年12月发生在中国东部的<b>破纪录寒潮事件</b>。研究利用<b>再分析数据</b>和<b>气候模式模拟</b>,揭示了全球变暖背景下极端寒潮事件的成因。研究发现,<b>暖型北极大气环流</b>是导致这次寒潮的主要动力学因素,而<b>气候变化</b>的热力学效应则抑制了寒潮强度。归因分析表明,人为气候变化导致类似2023年寒潮事件的频率和强度均下降。未来预测显示,在中等排放情景下,到本世纪末,此类事件的频率和强度将进一步下降;但如果实现《巴黎协定》的1.5℃目标,则此类事件将与目前情况相似。研究强调了人为气候变化对寒潮事件的抑制作用,但也指出即使实现碳中和,本世纪末仍需采取适应措施应对类似寒潮事件的未来风险。文章使用了<b>ERA5</b>和<b>HadGEM3-A-N216</b>等数据,与大气环境遥感有一定的相关性,但侧重于气候变化分析。</section>
</section>
<section class="paper-card">
<section class="paper-title">An interlaboratory comparison to quantify oxidative potential measurement in aerosol particles: challenges and recommendations for harmonisation</section>
<section class="paper-authors">Pamela A. Dominutti, Jean-Luc Jaffrezo, Anouk Marsal, Takoua Mhadhbi, Rhabira Elazzouzi, Camille Rak, Fabrizia Cavalli, Jean-Philippe Putaud, Aikaterini Bougiatioti, Nikolaos Mihalopoulos, Despina Paraskevopoulou, Ian Mudway, Athanasios Nenes, Kaspar R. Daellenbach, Catherine Banach, Steven J. Campbell, Hana Cigánková, Daniele Contini, Greg Evans, Maria Georgopoulou, Manuella Ghanem, Drew A. Glencross, Maria Rachele Guascito, Hartmut Herrmann, Saima Iram, Maja Jovanović, Milena Jovašević-Stojanović, Markus Kalberer, Ingeborg M. Kooter, Suzanne E. Paulson, Anil Patel, Esperanza Perdrix, Maria Chiara Pietrogrande, Pavel Mikuška, Jean-Jacques Sauvain, Katerina Seitanidi, Pourya Shahpoury, Eduardo J. d. S. Souza, Sarah Steimer, Svetlana Stevanovic, Guillaume Suarez, P. S. Ganesh Subramanian, Battist Utinger, Marloes F. van Os, Vishal Verma, Xing Wang, Rodney J. Weber, Yuhan Yang, Xavier Querol, Gerard Hoek, Roy M. Harrison, Gaëlle Uzu</section>
<section class="paper-journal">Atmospheric Measurement Techniques</section>
<section class="paper-doi"><a href="https://doi.org/10.5194/amt-18-177-2025" target="_blank">https://doi.org/10.5194/amt-18-177-2025</a></section>
<section class="topic-tags">
<span class="topic-tag">氧化潜势</span>
<span class="topic-tag">气溶胶</span>
<span class="topic-tag">实验室比对</span>
</section>
<section class="abstract-content">这篇论文《<b>气溶胶颗粒中氧化潜能测量的实验室间比对:协调的挑战和建议</b>》介绍了一项全球范围内的<b>实验室间比对</b>研究,旨在评估空气污染的<b>氧化潜势(OP)</b>的测量方法,该方法使用<b>DTT</b>法。来自全球20个实验室的研究人员协作,分析了使用相同协议测量的OP的差异。结果表明,一半的实验室取得了可接受的结果,但不同实验室之间也存在变异性。因此,研究者强调了标准化OP测量程序的必要性。研究分析了仪器、协议和分析时间等影响OP测量结果的关键参数,并为未来的研究和实验室间比对提供了建议,包括标准化PM采样方法、样品存储和提取条件,以及评估其他OP方法。这项研究旨在通过实验室间的协同努力,建立统一的OP测量框架,提高<b>空气质量监测</b>的可靠性,并为未来OP研究奠定基础。</section>
</section>
<section class="paper-card">
<section class="paper-title">A CO2–Δ14CO2 inversion setup for estimating European fossil CO2 emissions</section>
<section class="paper-authors">Carlos Gómez-Ortiz, Guillaume Monteil, Sourish Basu, Marko Scholze</section>
<section class="paper-journal">Atmospheric Chemistry and Physics</section>
<section class="paper-doi"><a href="https://doi.org/10.5194/acp-25-397-2025" target="_blank">https://doi.org/10.5194/acp-25-397-2025</a></section>
<section class="topic-tags">
<span class="topic-tag">二氧化碳反演</span>
<span class="topic-tag">放射性碳</span>
<span class="topic-tag">化石燃料排放</span>
</section>
<section class="abstract-content">该论文题为《<b>CO2–Δ14CO2反演装置用于估算欧洲化石CO2排放</b>》。研究采用<b>Lund University Modular Inversion Algorithm (LUMIA)</b>模型,结合<b>CO2</b>和<b>放射性碳(Δ14CO2)</b>的合成观测数据,反演估算欧洲地区的<b>化石燃料二氧化碳排放量</b>。通过<b>观测系统模拟实验(OSSEs)</b>评估反演系统,结果表明,在西欧和中欧等观测网络密集的地区,该方法能够准确估算化石燃料排放的时间序列,同时分离生物圈通量。在化石燃料排放和生物圈通量初始值设为零的情况下,添加Δ14CO2观测可使模型误差显著降低,整体碳通量预算准确率提升至91%。在更现实的先验通量实验中,该方法在西欧和中欧能恢复95%的化石燃料排放预算,在德国高达97%。然而,在观测覆盖率较低的地区,如南欧和不列颠群岛,后验排放估算精度较差。研究还发现,化石燃料排放的先验不确定性对后验估算影响不大,但陆地同位素不平衡的先验估计对结果的准确性至关重要。这项研究旨在为各国评估减排目标提供更可靠的排放估算工具。</section>
</section>
<section class="paper-card">
<section class="paper-title">Mechanisms and quantification: How anthropogenic aerosols weaken the East Asian summer monsoon</section>
<section class="paper-authors">Yiwen Lang, Jing Zhang, Jin Zhao, Yuhang Gong, Tian Han, Xiaoqing Deng, Yuqing Liu</section>
<section class="paper-journal">npj Climate and Atmospheric Science</section>
<section class="paper-doi"><a href="https://doi.org/10.1038/s41612-025-00903-6" target="_blank">https://doi.org/10.1038/s41612-025-00903-6</a></section>
<section class="topic-tags">
<span class="topic-tag">东亚夏季风</span>
<span class="topic-tag">气溶胶</span>
<span class="topic-tag">气候模型</span>
</section>
<section class="abstract-content">这篇论文题为“<b>机制与量化:人为气溶胶如何削弱东亚夏季风</b>”。研究通过定性和定量分析,利用38个CMIP6模型中的4个(ACCESS-CM2, CanESM5, MIROC6, MRI-ESM2-0),评估了不同<b>气溶胶光学厚度(AOD)</b>对中国东部三个子区域<b>东亚夏季风(EASM)</b>的影响。研究发现,人为气溶胶是EASM减弱的主因。具体而言,AOD增加导致海陆温差和气压差减小,减弱EASM。<b>气溶胶</b>浓度增高,导致地表短波辐射、地表温度和蒸发减少,削弱了海陆热力差异。此外,<b>气溶胶</b>引起的冷却效应增强了<b>大气</b>稳定性和下沉气流,抑制了高空气水汽通量和降水。该研究强调了人为<b>气溶胶</b>在改变区域气候模式中的关键作用,以及控制排放的重要性。研究结果表明,<b>气溶胶</b>对<b>东亚夏季风</b>的影响具有显著的区域性差异。</section>
</section>
<section class="paper-card">
<section class="paper-title">Surface reflectance biases in XCH4 retrievals from the 2.3 μm band are enhanced in the presence of aerosols</section>
<section class="paper-authors">Peter Somkuti, Greg M. McGarragh, Christopher O'Dell, Antonio Di Noia, Leif Vogel, Sean Crowell, Lesley E. Ott, Hartmut Bösch</section>
<section class="paper-journal">Atmospheric Measurement Techniques Discussions</section>
<section class="paper-doi"><a href="https://doi.org/10.5194/amt-2024-145" target="_blank">https://doi.org/10.5194/amt-2024-145</a></section>
<section class="topic-tags">
<span class="topic-tag">甲烷反演</span>
<span class="topic-tag">卫星遥感</span>
<span class="topic-tag">气溶胶效应</span>
</section>
<section class="abstract-content">《<b>气溶胶存在时,2.3 μm波段的XCH4反演中的地表反射率偏差增强</b>》研究了利用<b>卫星遥感</b>技术,特别是2.3 μm波段的短波红外(SWIR)传感器反演<b>大气甲烷(CH4)</b>浓度时,<b>地表反射率</b>带来的偏差问题。研究通过<b>观测系统模拟实验(OSSE)</b>发现,<b>气溶胶</b>的存在会加剧这种偏差,导致反演结果中出现与地表特征相关的伪影,从而影响甲烷排放量的估算。研究强调了在利用2.3 μm波段进行甲烷反演时,需要完善<b>地表偏差校正</b>方案。该研究表明,在实际应用中,由于难以精确了解气溶胶,必须开发全面的地表偏差校正方案,才能提升利用2.3 μm波段进行<b>甲烷反演</b>的精度,这对于<b>大气成分分析</b>和<b>空气质量监测</b>具有重要意义。</section>
</section>
<section class="paper-card">
<section class="paper-title">Redox potential and cytotoxicity of N-heterocyclic aromatic SOA from indole oxidation in the atmosphere</section>
<section class="paper-authors">Chunlin Li, Dongmei Cai, Michal Pardo, Hongwei Pang, Zheng Fang, Jianmin Chen, Ke Hao, Yinon Rudich</section>
<section class="paper-journal">Atmospheric Environment</section>
<section class="paper-doi"><a href="https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2025.121049" target="_blank">https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2025.121049</a></section>
<section class="topic-tags">
<span class="topic-tag">二次有机气溶胶</span>
<span class="topic-tag">空气质量</span>
<span class="topic-tag">细胞毒性</span>
</section>
<section class="abstract-content">这篇论文名为“<b>大气中吲哚氧化产生的N-杂环芳香族SOA的氧化还原电位和细胞毒性</b>”。研究探讨了原型<b>含氮杂环芳香族化合物(NHACs)</b>,即<b>吲哚</b>,在各种白天和夜间<b>大气</b>过程下形成的<b>二次有机气溶胶(SOA)</b>的形成和转化。研究发现,<b>吲哚</b>衍生的SOA(Indole-SOA)具有高<b>氧化</b>潜能和<b>抗氧化</b>能力,对肺上皮细胞有显著的细胞毒性。夜间<b>臭氧</b>和<b>NO3自由基</b>的氧化作用产生的Indole-SOA具有更高的<b>氧化还原</b>电位和细胞毒性。此外,研究发现,Indole-SOA与环境<b>PM2.5</b>混合会产生协同的<b>氧化</b>作用。通过在上海城市<b>PM2.5</b>中鉴定出Indole-SOA的分子标记物,表明<b>吲哚</b>及其衍生物对中国特大城市的健康有潜在风险。研究结果表明,<b>大气</b>化学过程对<b>SOA</b>的毒性有重要影响。</section>
</section>
<section class="paper-card">
<section class="paper-title">Direct high-precision radon quantification for interpreting high-frequency greenhouse gas measurements</section>
<section class="paper-authors">Dafina Kikaj, Edward Chung, Alan D. Griffiths, Scott D. Chambers, Grant Forster, Angelina Wenger, Penelope Pickers, Chris Rennick, Simon O'Doherty, Joseph Pitt, Kieran Stanley, Dickon Young, Leigh S. Fleming, Karina Adcock, Emmal Safi, Tim Arnold</section>
<section class="paper-journal">Atmospheric Measurement Techniques</section>
<section class="paper-doi"><a href="https://doi.org/10.5194/amt-18-151-2025" target="_blank">https://doi.org/10.5194/amt-18-151-2025</a></section>
<section class="topic-tags">
<span class="topic-tag">大气氡</span>
<span class="topic-tag">温室气体</span>
<span class="topic-tag">大气传输模型</span>
</section>
<section class="abstract-content">《<b>用于解释高频温室气体测量的直接高精度氡定量</b>》提出了一种改进大气<b>氡</b>测量精度的方法,旨在提高其与温室气体测量数据的整合可靠性。研究描述了一种标准化方案,涵盖<b>仪器维护、数据质量控制、背景去除、校准方法和响应时间校正</b>等环节,以减少不同站点间的氡测量差异。氡作为一种天然示踪剂,可以独立评估<b>大气传输模型</b>的性能,而高精度的氡测量对于准确估算区域尺度<b>温室气体通量</b>至关重要。该研究基于英国的观测网络,但提出的标准化方案具有普适性,可应用于全球范围的大型大气观测网络,例如<b>ICOS</b>和<b>GAW</b>。通过提升<b>地面观测</b>数据的精度,研究旨在提升大气成分分析的可靠性,并为更精确的温室气体监测和模型验证提供支持。</section>
</section>
<section class="paper-card">
<section class="paper-title">Measurement report: Rocket-borne measurements of large ions in the mesosphere and lower thermosphere – detection of meteor smoke particles</section>
<section class="paper-authors">Joan Stude, Heinfried Aufmhoff, Hans Schlager, Markus Rapp, Carsten Baumann, Frank Arnold, Boris Strelnikov</section>
<section class="paper-journal">Atmospheric Chemistry and Physics</section>
<section class="paper-doi"><a href="https://doi.org/10.5194/acp-25-383-2025" target="_blank">https://doi.org/10.5194/acp-25-383-2025</a></section>
<section class="topic-tags">
<span class="topic-tag">大气离子</span>
<span class="topic-tag">流星烟尘</span>
<span class="topic-tag">质谱测量</span>
</section>
<section class="abstract-content">《测量报告:<b>中间层和低热层中大离子的火箭载测量——流星烟尘粒子的探测</b>》报告了利用<b>火箭搭载质谱仪</b>对<b>中间层和低热层</b>大气离子进行原位测量的结果。研究人员在60-120公里高度范围内探测到离子,重点关注<b>流星烟尘粒子</b>,发现其主要成分为铁、镁和硅的氧化物,且成分复杂多样。实验使用两台改进的质谱仪,分别探测质量电荷比高达2000和20000的离子,成功获取了不同高度的离子数据。在85公里以下高度,研究观察到带负电的较大粒子,而在较高高度发现了这些大粒子的构成单元。首次飞行中未能探测到100以上的正离子,第二次飞行则探测到180-350范围的正离子和高达5500的负离子。研究通过分析不同质量的粒子,揭示了<b>流星烟尘粒子</b>的复杂构成,为理解中间层和平流层的大气成分提供了重要信息。</section>
</section>
<section class="paper-card">
<section class="paper-title">Enhanced sulfate formation in mixed biomass burning and sea-salt interactions mediated by photosensitization: effects of chloride, nitrogen-containing compounds, and atmospheric aging</section>
<section class="paper-authors">Rongzhi Tang, Jialiang Ma, Ruifeng Zhang, Weizhen Cui, Yuanyuan Qin, Yangxi Chu, Yiming Qin, Alexander L. Vogel, Chak K. Chan</section>
<section class="paper-journal">Atmospheric Chemistry and Physics</section>
<section class="paper-doi"><a href="https://doi.org/10.5194/acp-25-425-2025" target="_blank">https://doi.org/10.5194/acp-25-425-2025</a></section>
<section class="topic-tags">
<span class="topic-tag">硫酸盐气溶胶</span>
<span class="topic-tag">生物质燃烧</span>
<span class="topic-tag">海盐气溶胶</span>
</section>
<section class="abstract-content">《<b>光敏作用介导的生物质燃烧和海盐相互作用中硫酸盐形成的增强:氯离子、含氮化合物和大气老化的影响</b>》研究了<b>生物质燃烧排放物</b>与<b>海盐气溶胶</b>相互作用如何影响<b>硫酸盐</b>形成。研究通过实验室实验模拟<b>生物质燃烧(BB)</b>提取物和<b>氯化钠(NaCl)</b>的混合物,发现BB-NaCl颗粒的硫酸盐形成速率显著高于焚香(IS)-NaCl颗粒。玉米秸秆(CS)-NaCl颗粒的硫酸盐形成速率最高。老化实验显示,稻草(RS)-NaCl颗粒在老化后硫酸盐生成速率增幅最大。研究还发现,在模型光敏剂(PSs)和含氮有机化合物(NOCs)的混合物中添加氯化钠,对硫酸盐的生成产生正负效应。这项研究表明,生物质燃烧物到达或靠近沿海地区时,可以通过光敏剂介导的反应影响硫酸盐的形成,可能加剧空气污染。实验使用了<b>UV-Vis光谱仪</b>来研究<b>光化学反应</b>。</section>
</section>
<section class="paper-card">
<section class="paper-title">Radiative forcing from the 2020 shipping fuel regulation is large but hard to detect</section>
<section class="paper-authors">Jianhao Zhang, Yao-Sheng Chen, Edward Gryspeerdt, Takanobu Yamaguchi, Graham Feingold</section>
<section class="paper-journal">Communications Earth & Environment</section>
<section class="paper-doi"><a href="https://doi.org/10.1038/s43247-024-01911-9" target="_blank">https://doi.org/10.1038/s43247-024-01911-9</a></section>
<section class="topic-tags">
<span class="topic-tag">气溶胶</span>
<span class="topic-tag">辐射强迫</span>
<span class="topic-tag">气候变化</span>
</section>
<section class="abstract-content">论文“<b>2020年船舶燃料法规产生的辐射强迫巨大但难以检测</b>”研究了2020年实施的船舶燃料硫含量限制(IMO2020)对<b>气候</b>的影响。该法规减少了<b>气溶胶</b>冷却效应,导致全球辐射强迫增加。研究运用<b>机器学习</b>方法,特别是<b>神经网络</b>,分析<b>云</b>的自然变化,估计IMO2020导致的辐射强迫。结果表明,虽然IMO2020引起的辐射强迫显著,但因<b>云</b>的自然变化性强,难以检测到。研究强调了减少<b>气溶胶</b>排放可能加速全球变暖的风险,并对人为<b>气溶胶</b>干预(如海洋云增亮)提出挑战。研究使用<b>卫星观测</b>数据分析云的<b>辐射</b>效应,凸显了<b>大气环境遥感</b>技术在<b>气候变化</b>研究中的作用。</section>
</section>
<section class="paper-card">
<section class="paper-title">Implications of Pyrolytic Gas Dynamic Evolution on Dissolved Black Carbon Formed During Production of Biochar from Nitrogen-Rich Feedstock</section>
<section class="paper-authors">Xiaoxiao Zhang, Zibo Xu, Yuqing Sun, Sanjay K. Mohanty, Hanwu Lei, Eakalak Khan, Daniel C. W. Tsang</section>
<section class="paper-journal">Environmental Science & Technology</section>
<section class="paper-doi"><a href="https://doi.org/10.1021/acs.est.4c08231" target="_blank">https://doi.org/10.1021/acs.est.4c08231</a></section>
<section class="topic-tags">
<span class="topic-tag">黑碳</span>
<span class="topic-tag">生物炭</span>
<span class="topic-tag">热解气体</span>
</section>
<section class="abstract-content">《<b>热解气体动力学演化对富氮原料生物炭生产过程中形成的溶解性黑碳的影响</b>》研究了富氮原料在<b>热解</b>过程中产生的气体和<b>溶解性黑碳(DBC)</b>的形成机制,以及它们对环境的影响。利用<b>热重-傅里叶变换红外光谱法(FTIR)</b>和<b>二维相关光谱法</b>,揭示了不同温度下主要非冷凝气体的释放顺序与生物质脱官能团阶段之间的关系。研究发现,蛋白质是气体释放的主要来源,低挥发性热解产物是DBC的主要来源。不同温度下,脱水、脱羧和脱酰胺反应对DBC的形成贡献不同,并且这些反应会改变DBC的芳香性。该研究为预测和调控<b>生物炭</b>生产过程中的DBC特性提供了理论基础,有助于减少其对大气和水环境的负面影响。研究结果可以为改进<b>大气环境模型</b>和<b>空气质量监测</b>提供数据支持,尽管卫星遥感并非研究重点,但DBC作为<b>气溶胶</b>对<b>大气成分</b>的影响与遥感技术相关。</section>
</section>
<section class="paper-card">
<section class="paper-title">Revealing an unexpectedly low electron injection threshold via reinforced shock acceleration</section>
<section class="paper-authors">Savvas Raptis, Ahmad Lalti, Martin Lindberg, Drew L. Turner, Damiano Caprioli, James L. Burch</section>
<section class="paper-journal">Nature Communications</section>
<section class="paper-doi"><a href="https://doi.org/10.1038/s41467-024-55641-9" target="_blank">https://doi.org/10.1038/s41467-024-55641-9</a></section>
<section class="topic-tags">
<span class="topic-tag">粒子加速</span>
<span class="topic-tag">宇宙等离子体</span>
<span class="topic-tag">卫星测量</span>
</section>
<section class="abstract-content">《<b>通过增强的激波加速揭示出意想不到的低电子注入阈值</b>》研究了<b>宇宙空间等离子体</b>中<b>粒子加速</b>到相对论能量的机制,提出了一种<b>增强的激波加速</b>模型。该模型结合了<b>原位卫星测量</b>和最新的理论进展,解释了电子如何高效地达到相对论能量,并揭示了较低的<b>电子注入阈值</b>。该研究表明,在超热范围内的电子注入阈值可以通过不同的等离子体现象实现,而激波可以持续将电子加速到非常高的能量范围。该模型有助于更好地理解激波加速机制,并为<b>宇宙射线</b>的起源提供新的见解。虽然该研究并非直接关注地球大气环境,但它对理解空间等离子体环境中的高能粒子加速过程具有重要意义,可以为<b>卫星测量</b>和<b>宇宙射线研究</b>等领域提供参考。</section>
</section>
</section>
<section class="footer">
论文总结由AI生成,如有失偏颇,敬请指正!<br>关注本公众号,获取更多大气环境遥感科学研究动态
</section>
</body>
</html>