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北京,这座拥有千年历史的城市,见证了无数历史的变迁和现代文明的飞跃。然而,随之而来的是空气质量问题,尤其是由机动车尾气排放引发的大气污染。据相关研究显示,机动车尾气中含有大量的有害物质,包括一氧化碳、氮氧化物、挥发性有机化合物以及细颗粒物等,这些污染物不仅对人体健康构成威胁,还会导致城市雾霾的形成,影响城市的视觉美感和居民的生活质量。在众多污染物中,氨气作为一种典型的碱性气体,其来源多样,包括农业活动、工业生产、生活垃圾处理等。在北京市城区车辆排放是否是氨气的主要来源?据此,来自中国科学院大气物理研究所的研究团队进行了相关研究。北京城区NH3排放源-机动车尾气背景介绍氨气是大气中重要的碱性气体,在中和酸性气体,形成二次气溶胶方面发挥着重要作用。NH3在大气中滞留时间短,因此NH3浓度日变化显著。一般特征为在早上大约07:00~10:00,NH3浓度到达峰值。然而以前的研究局限于单一季节,无法阐明该现象对于所有季节是否是普遍特征。且尚不清楚车辆排放是否是城市NH3主要源。研究方法来自中国科学院大气物理研究所的研究团队利用Picarro G2103氨气分析仪在中科院大气物理所一栋建筑物屋顶进行了NH3浓度年在线观测并通过离线方式在冬天以小时尺度测量了NH4+及δ15N。旨在表征NH3日动态变化并识别NH3的城市源。结 论北京市城区早晨NH3峰值的发生是一种普遍特征,平均发生频率为73.0%,冬季增长较快(20%)。同位素结果表明北京市区冬季早晨NH3浓度确实因车辆排放而增加,应在空气污染法规中予以考虑。请点击下方链接,阅读原文:https://mp.weixin.qq.com/s/ytgvCoThvr-6xAYh4cQFXg
发布时间: 2024 - 05 - 20
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净生态系统碳交换(NEE)中光合作用和呼吸作用的分配、区分,具有一定的挑战性,而且它常与产生未知数量的不确定性假设相关联,从而阻碍了模型的发展。这与我们使用的测量NEE的方程和方法有关。虽然有多种区分NEE的方法,由于这些技术通常不能同时实现,从而使每种方法都有难以评估的独特局限性。本研究提出了在理想条件下,使用多种区分方法(Reichstein方法、人工神经网络(ANN)方法、稳定碳同位素方法和土壤呼吸Rsoil方法),建立非线性回归模型分析。通过新的量子级联激光(QCL)光谱仪测量了生态系统稳态C同位素的通量,将这些测量与物理学模型CANVEG相匹配,并解决总初级生产力(GPP)和生态系统呼吸(Reco)。结果表明:使用同位素区分方法的GPP和Reco平均值比使用Reichstein和ANN区分方法低10-13%。 这些结果表明,由于Reichstein 和ANN方法,使用夜间NEE来推测白天Reco,可能会高估当天的Reco和 GPP。这是由于与白天相比,晚上的植物呼吸速率较高,否则称为Kok效应。 随着同位素测量方法和应用理论在不同生态系统的不断发展,它将不仅仅是一种基准测量技术,而且对进一步了解碳循环具有一定的意义。未来有关评估这些技术在日益复杂的生态系统中应用的研究会不断增加,通过这些研究来确定区分方法之间的差异,以及这些差异如何影响陆地碳...
发布时间: 2017 - 05 - 03
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Combining denitrifying bacteria and laser spectroscopy for isotopic analyses (δ15N, δ18O) of dissolved nitrateDavid X. Soto,* Geoff Koehler, and Keith A. Hobson 本研究介绍一种可测量水中可溶硝酸盐(δ15N、δ18O值)的新方法。这种新方法将人工培养反硝化细菌和离轴积分腔输出光谱(OA-ICOS)技术相结合,基于NO3-转换为N2O的量,进行N2O同位素分析。这种分析方法采用注射器人工将顶部空间的N2O气体注射进入同位素激光分析仪中,样品分析时间约为300秒。在考虑非线性问题时,OA-ICOS技术为可溶解的硝酸样品提供了更加准确和精度的δ15N和 δ18O测量结果。应用OA-ICOS技术测量N2O同位素的优点:(1)在没有预富集的情况下,提高了δ15N和δ18O的测量精度;(2)消除了其它气体物质的干扰(如,水和二氧化碳);(3)极大地减少了同位素比质谱仪的花费成本和维护成本。 这种新方法(OA-ICOS技术)将极大地简化水生系统中硝酸盐来源的识别和量化。阅读原文: Combining denitrifying bacteria and laser spectroscopy for i5059b...
发布时间: 2016 - 10 - 17
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INVASIVE SPECIES MAPPING USING LOW COST HYPERSPECTRAL IMAGERY Steven Jay1 – Research AssistantDr. Rick Lawrence1 – Associate ProfessorDr. Kevin Repasky2 – Associate ProfessorCharlie Keith2 – Research Assistant1Department of Land Resources and Environmental Science Montana State University – Bozeman2Department of Electrical & Computer Engineering Montana State University – Bozeman 128 AJM Hall Montana State University Bozeman, MT 59717 入侵物种的监测长久以来是一个耗时、昂贵且无效的工作。遥感是监测入侵物种的一种手段,然而,由于经费、时间和准确度的问题,限制了这种方法。 本研究评估了一款性价比较高的高光谱成像仪监测并区分坐落在草地生态系统的乳浆大戟(Euphorbia esul...
发布时间: 2016 - 09 - 05
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草甘膦抗性和敏感性的长芒苋(苋科苋属植物):利用植物的高光谱反射特性对其分类的可行性Glyphosate-resistant and glyphosate-susceptible Palmer amaranth (Amaranthus palmeri S.Wats.): hyperspectral reflectance properties of plants and potential for classificationKrishna N Reddy,a* Yanbo Huang,a Matthew A Lee,a Vijay K Nandula,a Reginald S Fletcher,a Steven J Thomsona and Feng Zhaob研究背景:草甘膦是目前世界上广泛应用的一种除草剂(高效、安全、环境友好),但是由于耐草甘膦转基因作物的应用,使其大量、频繁的应用,产生很高的选择压力,致使抗性杂草的进化,长芒苋是25个抗草甘膦品种中的一个,2006年就发现了抗性植株。长芒苋是玉米、棉花、大豆田中一种常见的杂草,在作物生长季节它能快速生长能高达2m,严重影响农作物的产量。抗性品种和感性品种很相似,通常无法区分。当前只能用草甘膦处理和看其生理生化变化来区分,过程比较麻烦,而利用高光谱技术可以...
发布时间: 2016 - 08 - 19
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In Situ Measurement of Dissolved Methane and Carbon Dioxide in Freshwater Ecosystems by Off-Axis Integrated Cavity Output Spectroscopy应用LGR OA-ICOS技术原位测量淡水生态系统中的溶解性气体:CH4和CO2Rodrigo Gonzalez-Valencia,† Felipe Magana-Rodriguez,† Oscar Gerardo-Nieto,†Armando Sepulveda-Jauregui,‡ Karla Martinez-Cruz,†,‡ Katey Walter-Anthony,‡ Doug Baer,§ and Frederic Thalasso*,†,‡†Biotechnology and Bioengineering Department, Cinvestav, Avenida IPN 2508, Mexico City, San Pedro Zacatenco, D.V. 07360,Mexico‡Water and Environmental Research Center, University of Alaska Fairbanks, Fairbanks, Alaska 07360, Un...
发布时间: 2016 - 05 - 04
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摘要:      在纳米比亚Cuvelai–Etosha半干盆地采用液体水同位素分析仪(LGR可调节离轴积分腔输出光谱技术)及商用土壤气体探头测量土壤水分的稳定同位素(氘,2H, oxygen-18, 18O)。结果证实了原位测量土气水分稳定同位素的可行性。在研究区域获得了合理而准确的高时空分辨率数据。测量结果与低温真空萃取及后腔衰荡激光光谱学同位素分析的实验室数据一致。      在2014年6月-10月连续两次野外活动经过140次测量,原位同位素数据的漂移和跨度修正后的精度分别为:δ2H:1.8,δ18O:0.48 ‰ 。使用质量检查标准得到平均测量准确结果分别为δ2H :5 ,δ18O :0.3 ‰。定量同位素剖面深度来计算土壤水分平衡。水蒸发量占总地表水蒸发量72-92%。降雨后蒸发量立即降低至35-50%范围。激光光谱仪的原位系统存在与环境条件相关的潜在局限性,可通过使用温度调节室最小化。而且使用烘箱预先干燥的土壤原料,土壤的理化性质(即粘土矿物)可能会使系统适用性受到限制。通过改良校准程序以及进一步研究影响土壤水分同位素比值的数据,可减少原位系统的不确定性,尤其在低含水量条件下。此外,无法从数据推断出土壤呼吸二氧化碳对根区同位素值的影响。引用文献:Gaj, M., Beyer, M., Koenige...
发布时间: 2016 - 03 - 25
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J.B. Leen, G. Sornsen, R. Provencal, K. Owen, M. Gupta, D. Baer; ABB – Los Gatos Research摘要      基于最新的光腔增强型激光吸收技术—OA-ICOS(离轴积分腔输出光谱技术),美国能源部应用两种不同商业气体分析仪测量NH3。      分析仪#1(型号:914-0012),搭载于美国能源部在Yakima山谷Gulfstream-1研究飞机上,采用中红外量子级联激光器测量NH3。通过调节高分辨率吸收光谱的激光波长振动带近9.7um,测量NH3。在宽动态范围(0-101ppb)内获得了线性度:响应速率(1 / e)8 Hz,精度±0.09ppb(1σ,1秒)。一共执行两次飞行研究:飞行# 1,分析器在低风平稳大气条件下,采用高垂直分辨率和空间分辨率用来确定奶牛场牲畜排泄物特征。飞行# 2,分析仪在有风条件下捕获到动物粪便特征。      分析仪# 2(型号:911-0016),采用近红外二极管激光测定空气中的氨。通过调节高分辨率吸收光谱激光波长接近1.52um的NH3结合带进行测量。线性度在宽动态范围(0-0.1ppm)内获得:响应速率(T90-10, 10-90)分别为<8秒和<9秒,精度&#...
发布时间: 2016 - 03 - 15
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近红外光谱技术应用于葡萄栽培的研究:• 光谱技术,例如近红外光谱技术可以作为基于葡萄需水量这一生理学指标来做灌溉安排,这种方法,比那些不考虑植物本身,单纯依靠天气或者土壤湿度测量的方法更实用。• 近红外光谱技术可以用来分析葡萄叶中叶绿素、糖分、营养成分和碳水化合物含量。• 曾经有报道指出,近红外光谱技术可以作为一个工具,测量一批赤霞珠葡萄的物理性质,诸如:硬度、弹性和耐碰性。(LeMoigne et al., 2008)• 应用近红外光谱仪研究葡萄浆果表明:近红外光谱技术可应用于在称量台或者在现场分析花青素、TSS和pH值。 (Cozzolino et al., 2004)• 研究表明,在红酒的发酵过程中,近红外光谱技术在酚复合物的浓度预测、萃取监控及进化有着潜在性的作用。(Cozzolino et al., 2006)应用化学统计学 (多变量分析) 预测葡萄栽培的特性:• 数据量化模型(包含Indico® Pro光谱采集软件和可以和ASD的LabSpec和FieldSpec配套使用的软件;GRAMS apps)• 用回归分析方法讲各种实验室分析方法与近红外反射率联系起来。• 预测多种成分,比如: 糖分/糖度;叶绿素;碳水化合物;葡萄藤水分预测(灌溉进度安排,等等)。• 用一种测量方法做多种预测。经澳大利亚葡萄酒研究所许可转载。标准值和近红外技术预测的pH值之间的关系。n...
发布时间: 2016 - 03 - 02
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“啤酒酿造过程包含若干步骤: 麦粒发芽, 制粉, 捣碎, 过滤, 烹煮, 发酵, 加工, 过滤和包装。其中,发酵环节对啤酒的质量起到决定性的作用,因为有多种因素(比如温度、pH值、糖类组成、酵母类型)会影响酒的质量度。”(Grassi et al., 2013)全波段近红外光谱仪的作用:• “对植物进行高光谱遥感分析是一个快速调查和明确植物健康和营养状况很有效的方法。” (Fluvià, 2015)• “近红外测量对植物育种、监测作物的成熟度非常有用。” (Halsey, 1987)• 近红外测量可以用来对啤酒酿造中的原料(比如:大麦、麦芽、啤酒花、酵母)、半成品及成品做质量监测控制。(Valeria et al., 2012)• 传统的近红外分析样品的方法,已被应用于啤酒花的水分,α-酸、β-酸、啤酒花油和贮存指数的预测。(Halsey, 1987)• 乙醇可以从许多不同的淀粉中提取,包括玉米、小麦、大麦或马铃薯;近红外技术已经帮我们实现通过仪器直接测量这些原料成分,并预测乙醇产量。 (Fluvià, 2015)• 近红外技术是检测酒渣能否用于动物饲料成分的有效工具。(ASD Inc., 2009)• 近红外技术可以帮助我们清楚的分辨出啤酒样品与老化啤酒中的乙醇。(Ghasemi-Varnamkhasti et al., 2012)应用化学统计学 (多变量分析...
发布时间: 2016 - 02 - 16
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LGR水同位素分析仪部分国内应用文献: 1. 马雪宁, 张明军, 李亚举, 马 潜, 李小飞. 土壤水稳定同位素研究进展 ,土 壤 (Soils), 2012, 44 (4): 554-561摘 要: 本文从影响土壤水稳定同位素变化的因素、时空变化规律以及“土壤-植物-大气”界面水分转化和循环过程等方面综述了国内外土壤水同位素研究的主要成果,认为同位素方法在研究土壤水运移、降水入渗及土壤蒸发问题上优势比较明显,并且有助于从宏观和微观上阐明土壤水的特征及其运动规律;指出了当前土壤水分同位素研究存在的问题和今后研究的重点,并对同位素技术与方法在土壤水中应用前景进行了展望。 2. 赵国琴,李小雁,吴华武,张思毅,李广泳. 青海湖流域具鳞水柏枝植物水分利用氢同位素示踪研究,植物生态学报, 2013, 37 (12): 1091–1100摘 要: 具鳞水柏枝(Myricaria squamosa)是我国高寒地区广泛分布的优势河谷灌木, 具有维持河谷湿地系统稳定的功能。然而, 目前国内外有关具鳞水柏枝水分利用来源的定量研究很少。该文运用氢稳定同位素示踪方法, 分析了青海湖流域具鳞水柏枝茎(木质部)水和潜在水源(地下水、河水和土壤水)的氢稳定同位素比率(δD)的季节变化, 发现具鳞水柏枝在不同水文环境下的植物水分利用来源有明显...
发布时间: 2016 - 01 - 29
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