氮氧化合物气体浓度

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氮氧化合物气体浓度相关的耗材

  • ASTM D4815汽油中含氧化合物分析套件
    ASTM D4815汽油中含氧化合物分析套件 分析套件符合ASTM D4815 (SH/T 0663)标准方法,配备适当的色谱柱,用于分析汽油中含氧化合物含量的色谱分析。本分析套件除了标准样品和ASTM D5580的标准样品不同之外,套件的其余部分相同,所以本套件按照ASTM D5580的方法调试后,同样可以完成ASTM D5580 方法(汽油中汽油中苯,甲苯和总芳烃分析)的色谱分析 配件:进口10通阀,色谱柱1套(预柱、平衡柱、分析柱),调试标准样品1套,阀箱1套,连接件等。 适用于:岛津色谱仪器及其他色谱仪器,安装于仪器侧面板 货号 控制电压 D4815-24 24VDC 4通 四通 6通 六通 10通 十通 自动进样阀 切换阀 样品进样阀 进样装置 进样器 气相色谱 液体进样阀 气体进样阀 定量环 MGS-4 MGS-5 VICI 7725i VALCO 手动进样阀 国标 标准 标样 石油
  • Rt-TCEP色谱柱-汽油中芳香烃和含氧化合物
    Rt-TCEP 色谱柱(熔融石英)(高极性固定相,1,2,3 - 三[2-氰基乙氧基]丙烷—非键合). 通用柱,是分析汽油中的芳烃和含氧化合物的理想选择。. 温度范围: 0 °C至135 °C。汽油大多含有C12(正十二烷)以下的脂肪烃。为了便于对芳烃和含氧化合物的定性,希望苯能控制在C11之后出峰,甲苯在C12之后出峰。高极性的Rt-TCEP固定相使苯的保留指数大于1100,因此可以使醇类和芳香烃同汽油中的脂肪烃分离开。Rt-TCEP柱与TCEP填充柱具有同样的高极性,TCEP填充柱用作为ASTM D4815(石油含氧化合物的分析法)方法中预分离柱。采用Rt-TCEP色谱柱之后,由于色谱柱的柱效高,使其成为能分析许多化合物的分析柱。Rt-TCEP柱在这方面的效能是其它高极性聚硅氧烷柱不能达到的。Rt-TCEP柱采用非键合固定相,涂在表面上用于增强聚合物的稳定性和延长色谱柱的使用寿命。溶剂清洗应当避免,当在接近最大使用温度的情况下使用Rt-TCEP柱时,有必要对操作进行调节。IDdf温度限度30米60米0.25 mm0.40 μm0 to 135 °C1099810999
  • 汽油中芳香烃和含氧化合物-Rt-TCEP色谱柱
    Rt-TCEP 色谱柱(熔融石英)(高极性固定相,1,2,3 - 三[2-氰基乙氧基]丙烷—非键合). 通用柱,是分析汽油中的芳烃和含氧化合物的理想选择。. 温度范围: 0 °C至135 °C。汽油大多含有C12(正十二烷)以下的脂肪烃。为了便于对芳烃和含氧化合物的定性,希望苯能控制在C11之后出峰,甲苯在C12之后出峰。高极性的Rt-TCEP固定相使苯的保留指数大于1100,因此可以使醇类和芳香烃同汽油中的脂肪烃分离开。Rt-TCEP柱与TCEP填充柱具有同样的高极性,TCEP填充柱用作为ASTM D4815(石油含氧化合物的分析法)方法中预分离柱。采用Rt-TCEP色谱柱之后,由于色谱柱的柱效高,使其成为能分析许多化合物的分析柱。Rt-TCEP柱在这方面的效能是其它高极性聚硅氧烷柱不能达到的。Rt-TCEP柱采用非键合固定相,涂在表面上用于增强聚合物的稳定性和延长色谱柱的使用寿命。溶剂清洗应当避免,当在接近最大使用温度的情况下使用Rt-TCEP柱时,有必要对操作进行调节。IDdf温度限度30米60米0.25 mm0.40 μm0 to 135 °C1099810999

氮氧化合物气体浓度相关的仪器

  • 51i型总碳氢化合物分析仪应用火焰离子检测器测量总碳氢化合物 特点:l 火焰离子检测技术l 量程可选l 实时修正总碳氢的读数 51i型总碳氢化合物分析仪结合火焰离子检测器技术、菜单式操作系统和先进的诊断功能,为用户提供了非常卓越的灵活性和可靠性。51i型总碳氢化合物分析仪有低温和高温两种配置供选择。 51i型总碳氢化合物分析仪应用火焰离子检测器(FID)测量有机气体。火焰离子检测器是一种在实验室和行业中使用了很多年的众所周知的技术。火焰离子检测器能非常有效地进行有机化合物的分析,它可以提供比较宽的线性范围和灵敏度。 这台结合当代先进技术的分析仪具有网络连接端口和能存储更多数据的闪存。新增的网络接口使得远程控制更为方便,允许用户远程下载分析结果。 新增的“软键” 功能可使用户根据需要设定按键的功能,从而直接进入到常用的菜单和功能。增大的液晶显示屏可以容纳更多信息,除始终显示分析结果以外,还可以同时显示其它的操作菜单、运行状态等信息。 技术规格: 预置量程0 – 1, 10, 100, 1000, 5000, 10000 ppmc用户量程0 – 1 至 10000 ppmc零点噪音0.025 ppmc RMS(10秒平均时间)最低检出限0.050 ppmc (10秒平均时间)零点漂移(24小时) 0.50 ppmc跨度漂移(24小时)2%量程或0.20 ppmc (取大值)响应时间(90%)15秒(1秒平均时间)精度2.0%读数或0.1 ppmc (取大值)线性±2%跨度(当浓度在跨度的10%到150%之间时)采样流量0.75 - 1.50升/分钟助燃气流量150 - 300毫升/分钟除烃空气燃气流量10 - 35毫升/分钟氢气或50 - 120毫升/分钟 H2/He混合气体工作温度15 - 35℃电源要求100VAC,115VAC,220 - 240VAC +/- 10%,50/60Hz,420W尺寸/重量425 mm (W)×219 mm (H) ×584 mm (D);22.7 kg输出可选电压,RS232/RS485,TCP/IP,10个状态继电器,断电指示0-20或4-20mA隔离电流输出(可选件)输入16 路数字输入(标准),8 路0-10VDC 模拟量输入(选项)
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  • 1样品类型:汽油 分离的化合物:MTBE, ETBE, TAME, DIPE, 甲醇,乙醇,异丙醇,正丙醇,正丁醇,2-丁醇,异 丁醇,叔丁醇,丙酮,MEK。 承诺的检测范围/浓度含量:0.1 ppm Wt 线形范围:0.1-500 ppm Wt 2对应的标准方法:ASTM D4815 EN1601 EN13132 3 主要特点和优点: 全部EPC模块控制,坚固耐用,宽阔检测范围,优异的检测性能。 (1).20分钟快速完成微量氧化物的分析 (2).包含Deans理论,能够提供低于ppm级氧化物分析,达到0.1ppm检测水平,保证分析准确度 (3).线性范围 0.1-500 ppm,保证仪器性能 (4).需要配置液体自动进样器 (5).配置气体进样阀后可以做气体样品
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  • LB-5N型柴汽氮氧化合物检测仪概述:汽车排放气体测试仪是我司按照新国标(GB3847-2018)开发设计的一款产品,用于测量机动车发动机排放废气中的 NO、NO2、CO2 的浓度。汽车排放气体测试仪(以下简称分析仪)由气体预处理单元、CO2 红外技术平台、NO\NO2 紫外技术平台、校准单元、检测单元、显示存档单元、通讯传输单元构成本系统具有如下优点:1) 采用紫外差分吸收光谱技术同时测量NO、NO2,不受水分干扰;2) NO2 直接光学法测量,克服传统转换器转换效率随时间降低的问题;3) NO、NO2 响应时间小于3S;4) 基于安卓平台开发,人机交互良好,实现智能化控制;5) 接口丰富,可接入油温、转速、环境温湿度压力等参数;本产品可广泛应用于环保部门交通部门的路检和抽检、汽车年检检测线、尾气;净化装置的快速检验、教学研究单位的汽车排气研究、汽车制造行业和汽车维修 4S店。 主要技术参数:1) 采用NDIR平台检测CO2浓度;2) 采用UVDOAS平台检测NO / NO2浓度;3) 满足新环保标准4) 安卓屏显示5) 测量气体: CO2、NO、NO26) 测量范围: CO2 0~18.0% NO 0~4000×10-6NO2 0~1000×10-6油温:0~150°C 转速:0~9999rpm7) 预热时间: 不大于30分钟8) 分辨力: CO2 0.01% NO 1×10-6 NO2 1×10-6 油温: 0.1°C 转速: 1rpm9) 示值误差:通道 量 程 示 值 误 差 CO2 (0.0~16.0) % ±0.3%或±3%(相对误差) (16.1~18.0)% ±5%(相对误差) NO (0~5000) ×10-6 25×10-6或±4%(相对误差) NO2 (0~1000) ×10-6 25×10-6或±4%(相对误差) 10) 重复性: CO2:(0~10)%量程:≤±2% \NO:(0~5000)×10-6量程:≤±2%NO2:(0~1000)×10-6量程:≤±2%11) 响应时间: 系统响应时间T90≤8s;12) 零点漂移:≤±2%F.S./d(漂移超过±10%F.S.时,分析仪自动锁止)13) 量程漂移:≤±2%F.S./d(漂移超过±10%F.S.时,分析仪自动锁止)14) 输出接口: RS-23215) 采样流量:2.0L/min±0.2L/min(流量太低会触发报警,分析仪自动锁定,停止测量)16) 环境温度: 0~40℃17) 相对湿度: 20%~85%18) 电源电压: 220V±10% 50Hz±1%19) 消耗功率: 约60W20) 体 积:485mm×160mm×545mm青岛路博为您提供全面的技术支持和售后服务
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氮氧化合物气体浓度相关的方案

  • 气体中一氧化碳二氧化碳和碳氢化合物的测定
    摘要:本标准适用于氢、氧、氮、氦、氖、氩、氪和氙等气体中一氧化碳、二氧化碳和甲烷组分的分项测定,一氧化碳、二氧化碳和碳氢化物总量(总碳)的测定和总烃的测定。 1 范围 本标准规定了气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的气相色谱测定方法。 2 规范性引用文件 下 列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓 励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 3723 工业用化学产品采样安全通则(GB/T 3723—1999,idt ISO 3165:1976) GB/T 6680 液体化工产品采样通则 GB/T 6681 气体化工产品采样通则 3 方法提要 采用气相色谱法测定气体中微量的一氧化碳、二氧化碳和碳氢化物。
  • 三大温室气体:甲烷、二氧 化碳、一氧化二氮的快速检测分析
    环境中的一氧化二氮则主要是生物活动的产物。同样作为温室气体,一氧化二氮的吸热能力要强于二氧化碳。虽然目前环境中一氧化二氮的浓度远远低于二氧化碳浓度,但未来一氧化二氮浓度的增加会成为人们关注的主要问题之一。氮肥和动物粪便增加了土壤自身所含自然生长细菌释放的一氧化二氮,或因雨水径流导致的土壤污染迁移到其他地区的一氧化二氮浓度。在不同的时间,生物作用强度可能更高。因此,需要通过长期的调查来准确判断一氧化二氮的排放情况。这种长期调查要求采集大量样本,并且具备数据快速分析能力。令人欣慰的是,PerkinElmer Arnel 定制温室气体分析仪可帮助研究人员快速分析上述三种温室气体。对于土壤和沉积物样本以及水样,使用气流或顶空进样器即可实现采样。
  • 气体中二氧化碳的测定
    摘要:本标准适用于氢、氧、氮、氦、氖、氩、氪和氙等气体中一氧化碳、二氧化碳和甲烷组分的分项测定,一氧化碳、二氧化碳和碳氢化物总量(总碳)的测定和总烃的测定。 1 范围 本标准规定了气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的气相色谱测定方法。 2 规范性引用文件 下 列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓 励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 3723 工业用化学产品采样安全通则(GB/T 3723—1999,idt ISO 3165:1976) GB/T 6680 液体化工产品采样通则 GB/T 6681 气体化工产品采样通则 3 方法提要 采用气相色谱法测定气体中微量的一氧化碳、二氧化碳和碳氢化物。

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  • 吡啶氮氧化合物的质谱

    如题,一吡啶类的氮氧化合物,官能团片段如下:file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/252877289/QQ/WinTemp/RichOle/N]%255_C$P9ST%60FAPB@U3X%7D)O.jpg[/img] 走完LCMS后的MS信号非常弱且杂乱。请问这类化合物的正常质谱信号是什么样的?需要什么样的LCMS条件才能有效的检出?多谢了。

  • 有毒气体检测 含硫化合物的介绍

    有毒气体检测 含硫化合物的介绍有毒气体检测 含硫化合物硫醇是原油中常见的一类有机硫化物。此外,还存在于化纤工业等生产废气中。硫醉类为无色液体,极易挥发,沸点比醇类低得多。硫酸类迢高温能分解成硫化氢。遇碱形成疏醇盐。遇到氧化剂或在空气中能逐渐氧化为二硫化物,继而转成硫化氢。有毒气体硫醇类具有特殊恶臭。具有麻醉作用。其毒性随分子量增高而减弱。但辛硫醇例外,很容易透过皮肤渗入皮内,引起过敏。分子量高的琉醇易通过皮肤引起中毒,甚至死亡。甲硫醇的沸点5.95℃,极易挥发。具有强烈的臭味。高浓度能麻痹呼吸中枢引起死亡。中毒症状表现为呼吸障碍、共济失调、侧倒、呼吸停止、死亡。气体检测,动物实验发现有亚急性中毒,大鼠每日吸入0.1g/m^3 6小时,经两个月,部分大鼠死亡,并发现人鼠的脑、肺、脾组织中的三磷绥腺昔酶的活性异常。人对甲硫醇的嗅觉约为0.0001—0.0003mg/m^3,敏感者可在0.00002mg/m^3。吸入1—2mg/m^3时,人的工作效率低下,反复作用下耐受,可恢复工作效率。甲硫醇进入机体后,很快转化为二甲基硫化物,并继续转化。约有40%以co2形式呼出,30%形成硫酸盐随尿排出。气体检测有毒气体乙硫醉和丙硫酸的沸点分别为36℃利67℃,易挥发,具有烂白菜臭味。可用作煤气加味剂,毒性略低于甲硫醇。人吸入后可出现呕吐、腹泻、尿中可有蛋白、血球、管型,治疗厅可恢复。硫醚类 有毒气体硫醚也是原油中的一类力机硫化物。气体检测其某些成分来自一些化工厂废气,有些还可存在于河水管道和水井的空气中。有毒气体硫醚类具有轻微的醚昧,沸点一般比疏酵类高。也具有难闻气味。硫醚类也又有类似硫醇类的毒性,加入卤素可增强其刺激作用。带有不饱和基的硫醚毒作用较大。人对二甲硫醚的嗅觉约为0.37mg/m^3。也有报道在二甲硫醚、甲硫醇和二硫化物的混合物溢流时侄人中毒死亡,病理解剖发现肺水肿,内脏充血。二甲硫醚被人吸入后,可以原形从呼吸道排出,代谢产物随尿排出,对皮肤有刺激作用。

  • 怎么测量烟气中的氮氧化合物?气相

    [em06] [em06] [em06] [em06] [em06] 各位大侠,请问:用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]测量烟气中的氮氧化合物,怎么选配仪器??检测器用TCD可以做到多少范围?PPM级别AID呢?PPM级别。填充柱用5A分子筛可以吗?载气用氩气可以吗?

氮氧化合物气体浓度相关的资料

氮氧化合物气体浓度相关的资讯

  • 国家同步辐射实验室在碳氢化合物低温氧化研究中取得突破性进展
    国家同步辐射实验室齐飞教授研究小组与法国Nancy大学Battin-Leclerc教授研究小组合作,将同步辐射真空紫外光电离质谱技术与射流搅拌反应器(Jet Stirred Reactor)结合,模拟发动机的点火过程,在丁烷低温氧化过程中探测到了多种过氧化物(烷基过氧化物和羰基过氧化物),如过氧化甲烷、过氧化乙烷、过氧化丁烷、C4羰基过氧化物等,首次在实验上验证了碳氢化合物低温氧化机理中广泛应用20余年的重要假定。该研究成果已于近期发表在国际著名期刊《德国应用化学》上(Angew. Chem. Int. Ed. 2010, 49, 3169-3172)。      汽车发动机与生活中随处可见的塑料和化纤制品之间似乎风马牛不相及,但它们却都与一种奇妙的化学现象──碳氢化合物的自燃(autoignition)密切相关。自燃是指可燃物质在没有外部火花、火焰等火源的作用下,因受热或自身发热并蓄热所产生的自行燃烧,是一种受低温氧化机理控制的过程。它是内燃机的主要点火方式之一,也是威胁石油化工中氧化过程安全的罪魁祸首。因此对碳氢化合物低温氧化机理的认识可以帮助我们扬长避短地利用自燃现象,对于内燃机设计和石油化工安全等实用领域意义重大。在低于自燃温度时,碳氢化合物低温氧化还会出现“冷火焰(cool flame)”(550 K左右出现的温度跳动,量级在数十K,伴随由甲醛发出的蓝光,形似火焰)和“负温度系数区”(650 K左右出现的反应活性随温度上升而下降的区域)等奇妙特性。射流搅拌反应器可以模拟自燃温度前后的工况,是研究碳氢化合物低温氧化的最佳实验平台之一。同步辐射真空紫外光电离质谱技术在射流搅拌反应器中的成功应用是揭示过氧化物存在及其浓度随温度变化趋势的关键,将从根本上推动碳氢化合物低温氧化机理的研究,揭开“星星之火,可以燎原”的秘密,为实用领域提供更加详细、精确的理论指导。   该工作得到国家杰出青年基金、中国科学院和科技部的支持。
  • 【行业应用】赛默飞发布气相色谱法测定工业用异戊烯中含氧化合物解决方案
    科学服务领域的世界领导者赛默飞世尔科技(以下简称:赛默飞)近日发布气相色谱法测定工业用异戊烯中含氧化合物的解决方案。高纯度异戊烯是一种重要的精细化工中间体,主要用于生产频哪酮、异戊二烯和叔戊醇,也可作为合成橡胶、树脂的中间体等。采取醚化法生产的异戊烯产品中通常含有甲醇、二甲醚、TAME等含氧化合物杂质,这类杂质对产品质量影响很大,因此在生产过程中要控制它们的含量。本实验采用Trace 1310气相色谱仪,配合AS 1310自动进样器,参考石油化工行业标准送审稿《工业用异戊烯中含氧化合物的测定(气相色谱法)》,测定工业用异戊烯中浓度不低于0.001%(质量分数)的甲醇、甲基叔戊基醚、叔戊醇等含氧化合物,以外标法计算各组分的含量。Thermo Scientific的Trace 1310色谱仪配合Thermo AS 1310液体自动进样器,在测定异戊烯中含氧化合物分析时,方法可靠、操作简单、结果准确。更多产品信息,请查看:气相色谱(trace1310)https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/14800302#/legacy=thermoscientific.cn?CID=search-PR 应用方法下载,请查看:https://www.thermofisher.com/content/dam/tfs/Country%20Specific%20Assets/zh-ch/CMD/Chrom/petrochemical/documents/Industrial%20Isopentenyl%20oxygenates%20Measurements%20using%20Gas%20Chromatography.pdf?CID=search-PR ---------------------------------------------------关于赛默飞世尔科技赛默飞世尔科技(纽约证交所代码:TMO)是科学服务领域的世界领导者。公司年销售额170亿美元,在50个国家拥有约50,000名员工。我们的使命是帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。我们的产品和服务帮助客户加速生命科学领域的研究、解决在分析领域所遇到的复杂问题与挑战,促进医疗诊断发展、提高实验室生产力。借助于首要品牌Thermo Scientific、Applied Biosystems、Invitrogen、Fisher Scientific和Unity Lab Services,我们将创新技术、便捷采购方案和实验室运营管理的整体解决方案相结合,为客户、股东和员工创造价值。欲了解更多信息,请浏览公司网站:www.thermofisher.com 赛默飞世尔科技中国赛默飞世尔科技进入中国发展已有30多年,在中国的总部设于上海,并在北京、广州、香港、台湾、成都、沈阳、西安、南京、武汉、昆明等地设立了分公 司,员工人数约3800名。我们的产品主要包括分析仪器、实验室设备、试剂、耗材和软件等,提供实验室综合解决方案,为各行各业的客户服务。为了满足中国市场的需求,现有8家工厂分别在上海、北京和苏州运营。我们在全国共设立了6个应用开发中心,将世界级的前沿技术和产品带给国内客户,并提供应 用开发与培训等多项服务;位于上海的中国创新中心结合国内市场的需求和国外先进技术,研发适合中国的技术和产品;我们拥有遍布全国的维修服务网点和特别成 立的中国技术培训团队,在全国有超过2000名专业人员直接为客户提供服务。我们致力于帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。欲了解更多信息,请登录网站:www.thermofisher.com请扫码关注:赛默飞世尔科技中国官方微信
  • 《2020年中国温室气体公报》公布 全球二氧化碳浓度继续升高
    9月29日,中国气象局发布《2020年中国温室气体公报(总第10期)》。当日,中国气象局科技与气候变化司副司长严明良在中国气象局10月新闻发布会上介绍,2020年我国6个区域本底站的二氧化碳和甲烷浓度与2019年相比总体呈现增加趋势。中国气象局科技与气候变化司副司长严明良(图片来源:中国气象局)严明良表示,《2020年中国温室气体公报(总第10期)》与联合国世界气象组织(WMO)发布的《2020年WMO温室气体公报》相呼应,报告了中国2020年主要温室气体监测数据情况。严明良介绍,目前中国气象局有7个国家大气本底站开展温室气体业务观测,分别为青海瓦里关、北京上甸子、浙江临安、黑龙江龙凤山、湖北金沙、云南香格里拉和新疆阿克达拉。瓦里关国家大气本底站是世界气象组织全球32个大气本底站之一。2020年瓦里关国家大气本底站观测的二氧化碳、甲烷和氧化亚氮的浓度分别为414.3±0.2 ppm、1944±0.7 ppb、333.8±0.1 ppb,与北半球中纬度地区平均浓度大体相当,二氧化碳浓度较2019年增幅约2.5ppm,与全球增幅持平。2020年我国6个区域本底站的二氧化碳和甲烷浓度与2019年相比总体呈现增加趋势。据悉,中国气象局在世界气象组织框架下,协调中国区域的温室气体及相关微量成分高精度观测,所用数据处理方法、标准、流程均与国际接轨,自上世纪九十年代开始温室气体本底浓度观测。从2016年起,我国发射3颗二氧化碳在轨卫星,2018年开始开展机载温室气体在线观测和平流层温室气体原位观测试验。2021年,中国气象局组建了包含44个国家级气象观测台站和16个省级气象观测站在内的国家温室气体观测网。截至目前,已经初步形成天、空、地一体化的温室气体立体观测能力。温室气体主要包括《京都议定书》限排的二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、氧化亚氮(N2O)、六氟化硫(SF6)、氢氟碳化物(HFCs)、全氟化碳(PFCs)、三氟化氮(NF3),以及《蒙特利尔议定书》限排的消耗臭氧层物质。世界气象组织/全球大气监测网(WMO/GAW)负责协调大气温室气体及相关微量成分的系统观测和分析。大气温室气体浓度联网监测分析是历次《联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)科学评估报告》《联合国气候变化框架公约(UNFCCC)》、WMO和联合国环境规划署(UNEP)《臭氧损耗科学评估报告》等的数据来源和科学基础。2021年10月25日,WMO发布《2020年全球温室气体公报》。公报采用的大气温室气体浓度数据来自WMO/GAW、全球大气气体先进试验(AGAGE)等。公报称,全球大气主要温室气体浓度继续突破有仪器观测以来的历史记录,二氧化碳、甲烷和氧化亚氮的浓度分别达到413.2±0.2 ppm、1889±2 ppb、333.2±0.1 ppb,2020年大气二氧化碳浓度增幅约2.5 ppm,高于过去十年平均增幅(2.4 ppm)。2020年全球大气甲烷和氧化亚氮浓度也达到了新的高度,增幅分别达11 ppb和1.2 ppb。根据美国国家海洋大气局(NOAA)的温室气体指数分析结果,2020年由大气长寿命温室气体引起的辐射强迫相比1990年上升了约47%,而其中二氧化碳的贡献超过80%。会上,严明良还表示,未来,中国气象局将进一步提升观测能力,形成覆盖我国16个气候关键区并辐射全球主要纬度带的全要素温室气体本底观测骨干网,增强全球大气二氧化碳和甲烷宽覆盖、高精度、高时空分辨率的业务化观测能力,基于我国自主卫星,联合多种星载探测手段,提高全球温室气体监测水平,为顺利实现我国碳达峰目标和碳中和愿景目标提供科学监测支撑。中国气象局气象探测中心副主任张雪芬在会上透露,“十四五”期间,中国气象局计划在全国16个气候关键观测区增补9个大气本底站,现正在开展前期的选址等相关工作。中国气象局气象探测中心副主任张雪芬(图片来源:中国气象局)同时,“十四五”期间,中国气象局还计划在我国主要的地、市级以上城市以及区域代表性好的地区,开展以二氧化碳为主的温室气体浓度的高精度在线观测和通量观测,并且有针对性地推动开展甲烷等非二氧化碳等温室气体浓度的观测,以满足我国碳中和监测评估系统的评估的需求。此外,中国气象局还将进一步加强国家级、省级在温室气体观测计量、标校溯源等方面的能力,进一步发挥中国气象局在我国温室气体监测方面的优势。
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