研究人员通过系统测定华南气溶胶的硫酸盐、大气中的二氧化硫以及代表性煤的稳定硫同位素,发现气溶胶硫酸盐33S和36S的异常组成与大气中二氧化硫和煤的同位素组成不同。放射性35S分析结果显示,33S的异常组成与气团高度的变化密切相关,这说明二次硫酸盐形成过程中硫循环经历了平流层的光化学反应,然后沉降到对流层和地表。 ...
硫酸的化学分子式是H2SO4,其中,硫包括32S、33S、34S、36S四种稳定同位素和多种放射性同位素。“而在众多放射性同位素中,我们选择测定35S,来帮助研究33S和36S异常来源的原因。”沈延安说,“因为不同来源的二氧化硫中,硫同位素组成有显著的差别,所以我们对稳定硫同位素进行高精度的测定,并探索其非质量分馏信号成因,对正确认识雾霾的物质来源和形成机制具有指导意义。”...
“而在众多放射性同位素中,我们选择测定35S,来帮助研究33S和36S异常来源的原因。”沈延安说,“因为不同来源的二氧化硫中,硫同位素组成有显著的差别,所以我们对稳定硫同位素进行高精度的测定,并探索其非质量分馏信号成因,对正确认识雾霾的物质来源和形成机制具有指导意义。” ...
作者们说,鉴于环境中脂肪酸如此常见,这些在气溶胶上或处于其它液体位相的光化学反应可能会对局部臭氧和颗粒形成产生显著影响。Veronica Vaida在相关的《视角》中指出,这些先前未被重视的次级有机产物“将会影响次级有机气溶胶的质量、组成和光学特性,并转而定义这些颗粒对气候、空气品质和健康的总体影响”。...
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