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| 1 | 基于硫氧同位素研究南京北郊夏季大气中硫酸盐来源及氧化途径显示文摘采用EA-IRMS联用技术对2014年夏季南京北郊大气PM_(2.5)中硫酸盐的硫和氧同位素组成进行了分析,计算了SO_2氧化为硫酸盐的异相和均相氧化过程的贡献率以及一次、二次硫酸盐的比例.结果表明,2014年夏季南京北郊大气中硫酸盐气溶胶的硫同位素组成(δ^(34)S)范围为1.7‰~4.8‰,平均值为3.2‰±1.0‰(n=15);氧同位素组成(δ^(18)O)值范围为7.5‰~12.9‰,平均值为9.3‰±1.7‰(n=15).通过比较气溶胶硫酸盐及可能污染源的δ^(34)S,该研究区域夏季大气中的硫源主要来自当地燃煤与尾气排放.大气气溶胶中的硫酸盐主要为二次硫酸盐,且SO_2的氧化途径以均相氧化为主,比例为59.3%.夏季大气中SO_2的异相氧化以过量O_2下的Fe^(3+)催化氧化为主,均相氧化的主要机制包括O_3氧化反应及NO_2氧化反应. | 韩珣 任杰 陈善莉 王瑾瑾 沈潇雨 魏英 郭照冰 朱彬 | 2018 | 环境科学2018,39,5: | 9 |
| 2 | 南京地区大气PM_(2.5)潜在污染源硫碳同位素组成特征显示文摘基于南京地区大气PM_(2.5)潜在污染源,采用EA-IRMS技术分别测定了样品中硫碳同位素组成,并分析不同污染源之间的关联性.结果表明,南京地区煤炭烟灰δ^(34)S值范围为1.8‰~3.7‰,δ^(13)C值范围为-25.50‰^-23.57‰;机动车尾气δ^(34)S值范围为4.6‰~9.7‰,δ^(13)C值范围为-26.32‰^-23.57‰;生物质烟灰δ^(34)S值范围为5.2‰~9.9‰,δ^(13)C值范围为-19.30‰^-30.42‰;扬尘δ^(13)C值为-13.45‰.南京地区煤炭烟灰颗粒物的硫同位素较轻,扬尘的碳同位素较重.对比国内外不同污染源δ^(34)S与δ^(13)C值,南京地区大气PM_(2.5)中的潜在污染源的δ^(34)S与δ^(13)C具有明显的区域性.因此,潜在污染源的δ^(34)S、δ^(13)C值可为南京地区大气PM_(2.5)的源解析提供同位素组成源谱支持. | 石磊 郭照冰 姜文娟 芮茂凌 曾钢 | 2016 | 环境科学2016,37,1: | 7 |
| 3 | 南京北郊地区昼夜大气PM_(2.5)中硫同位素的组成及来源显示文摘为研究南京地区昼夜大气PM_(2.5)中的硫同位素组成情况,采用Delta V Advantage同位素质谱仪技术对2016年3—4月南京北郊地区大气PM_(2.5)中昼夜δ^(34)S (硫同位素值)进行分析,结合大气颗粒物化学组成,追溯昼夜大气PM_(2.5)及SO_4^(2-)的来源.结果表明:南京北郊地区PM_(2.5)和SO_4^(2-)的整体变化趋势一致,具有同源性.南京北郊地区白天大气PM_(2.5)的δ^(34)S范围为4. 23‰~7. 16‰,平均值为5. 45‰±0. 91‰;晚上δ^(34)S的范围为4. 20‰~6. 73‰,平均值为5. 22‰±0. 83‰.相较于晚上,白天δ^(34)S略高主要与NO_x对SO_2的异相氧化反应和机动车尾气的排放有关.重霾天δ^(34)S范围为4. 20‰~7. 16‰,平均值为5. 39‰±0. 87‰;清洁天δ^(34)S范围为3. 14‰~5. 14‰,平均值为4. 03‰±0. 57‰.重霾天的硫源与燃煤、机动车尾气排放及NOx对SO2的异相氧化反应有关;而清洁天主要受到机动车尾气排放及SO_2与O_3均相氧化反应的影响.研究显示,南京北郊地区ρ(PM_(2.5))昼大于夜,而ρ(SO_4^(2-))夜大于昼,重霾天大气PM_(2.5)的δ^(34)S高于清洁天,这主要与NO_x、SO_2、O_3的相互转化有关. | 张海潇 沈潇雨 郭照冰 郭庆军 陈善莉 柏杨 王瑾瑾 | 2019 | 环境科学研究2019,32,3: | 3 |
| 4 | 气溶胶稳定硫同位素研究进展显示文摘稳定硫同位素可以用来示踪硫酸盐气溶胶的来源、迁移和转化的过程。本文首先介绍了目前气溶胶稳定硫同位素相关的分析测试方法,即EA-IRMS、MC-ICPMS和NanoSIMS。归纳了国内外气溶胶δ^(34)S的时空组成特征,两极和沿海区域气溶胶δ^(34)S值普遍高于内陆区域;冬季燃煤和夏季生物排放作用使得气溶胶δ^(34)S值冬高夏低。同时,综述了硫酸盐气溶胶稳定硫同位素分馏特征,其质量分馏与SO_(2)氧化途径有关,非质量分馏与SO_(2)光化学反应、燃烧过程和矿物粉尘表面的非均相氧化有关。最后,探讨了稳定硫同位素在示踪气溶胶硫酸盐来源方面的应用,分析了人为成因硫和自然成因硫对气溶胶硫酸盐的贡献;并展望了稳定硫同位素在未来大气气溶胶溯源中的应用,以期为控制硫酸盐气溶胶的污染源提供科学依据。 | 马皓 王森 牛振川 冯雪 黄智浦 | 2021 | 地球环境学报2021,12,4: | 3 |
| 5 | 贵阳市大气PM_(10)质量浓度和硫同位素组成特征显示文摘大气颗粒物是影响空气质量和人类健康的重要因素,了解其污染水平、关键组分来源及变异特征具有重要意义。本研究对贵阳市城区两个代表性监测点(市监测站和黔灵公园马鞍山)的2014年2月14日~20日(冬季)和2014年7月1日~7日(夏季)大气PM_(10)进行了采集,分析其24小时平均质量浓度和硫酸根的硫同位素(δ^(34)S值)组成特征,探讨大气PM_(10)中硫的来源和变化。结果表明,贵阳市2月和7月采样期间大气PM_(10)浓度分别为30~125μg/m^(3)(平均70±29μg/m^(3))和21~104μg/m^(3)(平均56±22μg/m^(3)),均略高于我国现行空气质量大气颗粒物PM_(10)的24小时平均浓度一级标准限值(50μg/m^(3))。贵阳市大气PM_(10)中硫酸根的δ^(34)S值范围为-3.98‰~4.99‰(平均0.28‰±2.32‰),且2月显著高于7月;大气颗粒物δ^(34)S值表明,贵阳市大气SO2排放主要来自其它化石燃料燃烧,燃煤贡献较少,推行的“控煤减硫”措施效果显著。 | 肖德安 傅成诚 高兰兰 龚伟 张志敏 | 2023 | 地球与环境2023,51,3: | 0 |