大气中总活性氯物种新检测方法及应用研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21876186
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    65.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0603.大气污染与控制化学
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2022-12-31

项目摘要

Atmospheric active chlorines have been confirmed as one important source for atom radical Cl in the troposphere, and plays pivotal roles for removing atmospheric pollutants and producing of secondary pollutants. Although several technologies have been used to research the atmospheric active chlorines, all the environmental processes of the active chlorines are hard to be understood well due to the limited observed data and species for the active chlorines. The existing monitor technologies still have some problems. The air pollution of O3 produced from photochemical reactions is very severe in the Northern China region. The recent observation results indicate that the produced Cl atoms enhanced the daily concentration of the O3 production rate by 19%. According to the theory principle that the atom Cl easily produced from the photolysis of active chlorines can quickly abstract a hydrogen from alkanes to form HCl, a new detcetion method will be developed to observe all the species of active chlorines in the atmosphere. The method is a system including photoactive conversion section (PC), stripping coil capture section (SC) and ion chromatography detector section (IC). The total concentrations of atmospheric active chlorines can be detected sensitively. Basing on the monitor system, the concentration and variation characteristics of the whole active chlorines in the typical areas of the Northern China region will be studied. These results could be helpful to evaluate the influence of the active chlorines on regional atmospheric oxidants formation from photochemical processes.
大气中活性氯物种是对流层大气Cl原子的重要来源,在大气污染物去除以及二次污染物形成方面发挥着至关重要作用。尽管人们已利用多种监测技术开展大气中活性氯物种的研究,但有限的观测数据和观测物种不足以全面深入认识活性氯物种的大气环境行为,且现有监测技术仍存在诸多不足。我国华北地区夏秋季光化学臭氧污染严重,该地区最新的有限观测结果表明大气中活性氯物种对该地区大气臭氧生成的贡献可高达19%。申请者基于大气中活性氯物种极易光解产生Cl原子,且Cl原子可与烷烃发生快速摘氢反应生成HCl的原理,拟研发一套新的检测方法——光解转化(PC)-螺旋管吸收(SC)-色谱检测(IC)系统,可实现大气中总活性氯物种的高灵敏可靠检测;拟采用所研发的检测系统,在华北典型地区开展大气中总活性氯物种的观测研究,获得研究地区大气中总活性氯物种的浓度水平及变化特征,为评估其对大气光化学氧化剂形成的影响提供重要科学依据。

结项摘要

大气中活性氯物种是对流层大气Cl原子的重要来源,在大气污染物去除以及二次污染物形成方面发挥着至关重要作用,且目前相关研究仍相对缺乏。本研究通过光化学转化以及湿法吸收和离子色谱检测,建立了大气中活性氯高灵敏可靠检测方法,并在华北农村地区开展外场观测,发现该地区大气中活性氯当量浓度为0~7.5ppb,平均值为1.9ppb。本研究发现了小麦秸秆老化过程中存在明显的醛酮类化合物排放,成功建立了主要醛酮类化合物的老化排放参数化方程,估算其排放对区域大气中白天OH自由基、HO2自由基、O3水平分别增加了0.4%、19.9%和12.3%。本研究通过系统外场观测发现华北农村地区大气臭氧生成的敏感化学处于VOCs控制区以及VOCs和NOx共同控制区,并探究大气VOCs的主要来源。该项目的实施对揭示华北地区大气污染成因提供了重要的科技支撑,对区域空气质量改善具有重要科学以及现实意义。

项目成果

期刊论文数量(8)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(4)
过氧乙酰硝酸酯分析仪的光化学合成标定方法研究及应用
  • DOI:
    10.7524/j.issn.0254-6108.2020012003
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    环境化学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    陈瑾一;彭月祥;张成龙;孙旭;贺晓伟;刘成堂;牟玉静
  • 通讯作者:
    牟玉静
Significant emission reductions of carbonaceous aerosols from residential coal burning by a novel stove
通过新型炉灶显着减少住宅燃煤产生的碳气溶胶排放
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Journal of Environmental Sciences
  • 影响因子:
    6.9
  • 作者:
    Li Xuran;Zhang Chenglong;Zhuo Weimin;Zhuo Yuxuan;Yang Jincheng;Song Min;Mu Yujing
  • 通讯作者:
    Mu Yujing
A novel clean combustion technology for solid fuels to efficiently reduce gaseous and particulate emissions
一种新型固体燃料清洁燃烧技术,可有效减少气体和颗粒物排放
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Journal of Cleaner Production
  • 影响因子:
    11.1
  • 作者:
    Zhang Chenglong;Liu Chengtang;Li Xuran;Liu Pengfei;Zhang Yuanyuan;Du Qianqian;Liu Junfeng;Zhuo Weimin;Zhuo Yuxuan;Yang Jincheng;Ma Zhuobiao;Mu Yujing
  • 通讯作者:
    Mu Yujing
北京市大兴区夏季大气中醛酮类化合物的污染水平、来源及影响
  • DOI:
    10.7524/j.issn.0254-6108.2020030103
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    环境化学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李元昭;李少华;张成龙;王亚飞;刘鹏飞;薛朝阳;刘成堂;刘俊锋;张圆圆;牟玉静
  • 通讯作者:
    牟玉静
Abiotic degradation of field wheat straw as a notable source of atmospheric carbonyls in the North China Plain
华北平原大气羰基化合物重要来源——小麦秸秆的非生物降解
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Science of the Total Environment
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Li Xuran;Zhang Chenglong;Zhao Xiaoxi;Li Yuanzhao;He Zhouming;Liu Pengfei;Liu Chengtang;Liu Junfeng;Zhang Yuanyuan;Mu Yujing
  • 通讯作者:
    Mu Yujing

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--"}}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--" }}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--"}}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ monograph.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ sciAawards.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ conferencePapers.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ patent.updateTime }}

其他文献

整个泌乳周期牛乳脂肪酸变化与乳腺乳脂合成代谢的关联分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    中国奶牛
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张少卿;刘贤惠;张成龙;毛永江;杨章平;周萌
  • 通讯作者:
    周萌
基于多孔金膜的太赫兹导模共振生化传感特性仿真
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    物理学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杨泽浩;刘紫威;杨博;张成龙;蔡宸;祁志美
  • 通讯作者:
    祁志美
BDS精密相对定位精度的GAMIT分析
  • DOI:
    10.16251/j.cnki.1009-2307.2018.12.016
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    测绘科学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张双成;王倩怡;刘奇;张成龙;何月帆;赵桂生
  • 通讯作者:
    赵桂生
利用GPS-IR技术快速估计雪水当量
  • DOI:
    10.13203/j.whugis20210199
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    武汉大学学报. 信息科学版
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王佳彤;胡羽丰;李振洪;张成龙;张苗苗;杨璟;姜万冬
  • 通讯作者:
    姜万冬
大颗粒吸水树脂的制备工艺及其性能
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    合成树脂及塑料
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    熊召举;白延光;张成龙;李再峰
  • 通讯作者:
    李再峰

其他文献

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--" }}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--"}}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--" }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}
empty
内容获取失败,请点击重试
重试联系客服
title开始分析
查看分析示例
此项目为已结题,我已根据课题信息分析并撰写以下内容,帮您拓宽课题思路:

AI项目思路

AI技术路线图

张成龙的其他基金

基于低CO浓度大气过氧自由基化学放大测量系统的研制及应用研究
  • 批准号:
    42375099
  • 批准年份:
    2023
  • 资助金额:
    50 万元
  • 项目类别:
    面上项目
青藏高原冰芯和大气中醛酮类化合物浓度变化及其来源
  • 批准号:
    41203070
  • 批准年份:
    2012
  • 资助金额:
    25.0 万元
  • 项目类别:
    青年科学基金项目

相似国自然基金

{{ item.name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 批准年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}

相似海外基金

{{ item.name }}
{{ item.translate_name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 财政年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}
{{ showInfoDetail.title }}

作者:{{ showInfoDetail.author }}

知道了

AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
关闭
close
客服二维码