气溶胶颗粒物分析仪

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气溶胶颗粒物分析仪相关的厂商

  • 400-860-5168转3373
    GRIMM 气溶胶科技公司是颗粒粒径谱仪的领军品牌,公司总部位于德国,成立于1981年。GRIMM提供多种便携式和固定式的颗粒物测量系统,我们的产品拥有优异的可靠性和准确性,已有上千台设备成功应用于世界各地。 GRIMM颗粒物测量产品的用户遍及学校、研究机构、环境、卫生、建筑、矿井、咨询等行业。 GRIMM拥有3个产品系列,分别是:室内空气颗粒物测量、环境颗粒物测量以及纳米颗粒物测量,适用于不同领域的颗粒物实时、连续测量。 GRIMM愿竭诚为您提供室内和户外颗粒物测量的一站式解决方案!
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  • 400-860-5168转4615
    发现TemtopTemtop乐控 (上海) 环境技术有限公司,隶属于美国Elitech Technology, Inc. 旗下。致力于提供光散射环境颗粒物传感器技术及相关关键环境监测仪器, 旨在为全球用户提供环境颗粒物监测的一站式解决方案。创新为先公司总部成立于1996年,美国总部位于加州圣何塞。Temtop依托硅谷科技优势,以创新为先为基石,致力于提供创新、高性价比的粒子传感器技术。先后在全球环境监测市场推出颗粒物传感器、粒子数传感器、气溶胶监测仪、粒子计数器、室内环境检测仪等多系列产品。旨在为客户提供可靠的测量、数据分析解决方案,助力全球环境健康及安全。全球服务公司总部在英国、巴西、波兰、俄罗斯等设有8个分子公司,为更好服务亚太区市场,于2015年在中国上海自贸区成立了Temtop乐控全资子公司。在全球现已拥有众多环境监测专家、工程师、销售代表及现代化工厂,致力于环境监测领域高端精密仪器的研发、生产与销售,目前已有数十万台Temtop环境监测设备和技术服务于全球各地环境监测、生产制造、环保咨询、实验室及科研机构等行业。粒子仪器在Temtop乐控,我们拥有多种基于光散射法的产品系列:颗粒物传感器、粒子数传感器、气溶胶监测仪、粒子计数器、室内环境检测仪等。粒子测量范围从0.2μm到100μm,适用于以粒子技术为主的多领域连续监测场景,旨在为全球用户提供多种便携及固定式环境颗粒物传感器及监测仪的一站式解决方案。应用领域Temtop乐控一直专注于粒子技术及监测系统的研发与制造,在全球各地被广泛应用于各种研究及监测应用行业包括:- 环境颗粒物- 室内空气质量- 户外大气质量- 扬尘监测- 微型空气站- 洁净空间- 咨询行业- HVAC系统- 工业/职业卫生
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  • 北京西迈威科科技有限公司主要负责销售法国CIMEL公司和其它有关公司生产的大气测量等环保仪器,并提供相应的技术服务,仪器的保修,维修,定标和应用软件等服务。法国CIMEL的产品自从1999年被引进中国市场,其中主要产品有 --全自动太阳跟踪光度计CE318, --微脉冲激光雷达CE370, --热红外辐射计CE312 --航空版热红外辐射计 --野外光谱辐射计 --水位雪厚传感器 CIMEL公司生产的全自动太阳光度计CE318用于测量太阳和天空在可见光和近红外的不同波段、不同方向、不同时间的辐射亮度,来推算大气气溶胶,水汽等成分的特性,该仪器具有轻便可靠,自动化程度高,太阳能供电,可长期野外无人值守自动观测,功能多, 可测天空漫射辐射分布,偏振辐射分布,测量精度高等特点,目前已有数百台CIMEL太阳辐射计在运行观测。中国气象局、环保局,各大科研院、校也引进了该产品以便测量大气中的悬浮颗粒物(气溶胶)等信息。CIMEL公司生产的微脉冲激光雷达CAML370可以测量大气中气溶胶和云的垂直分布及其光学参数,它所获得的独特的廓线信息可以帮助理解大气中气溶胶和云的性质及其变化,其所测信息和太阳光度计测量信息互补使用可以更好的定量化衡量大气中的各种过程及其相关效应。 CIMEL公司生产的辐射仪器如热红外辐射仪,航空版热红外辐射仪具有测量精度高,性能稳定等特点。我们的主要客户有国家气象部门,国家环保部门,航天部门,国家海洋部门,中科院,大学等单位。
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气溶胶颗粒物分析仪相关的仪器

  • 产品简介  应用光学衰减法的大气颗粒物黑碳分析仪可连续、实时、在线检测大气中碳黑气溶胶的质量浓度,是监测碳黑气溶胶的专用仪器。仪器不仅配备了880 nm标准光源,还配备了其他6种参考光源(370, 450, 520, 590, 660, 950 nm),广泛应用于黑碳质量浓度及光学吸收系数的测量、黑碳气溶胶的来源分布和理化特性分析。功能特点  技术方法符合《QX/T 68-2007 大气黑碳气溶胶观测——光学衰减方法》标准要求,是首个、唯一标准推荐的碳黑气溶胶质量浓度测量方法;  系统稳定可靠,周期性自校准,准确度高;  双探测器矫正系统提高了检测数据的准确性和抗干扰性;电荷积分AD系统提高了对多路微电流信号的检测精度;  内部高精度的流量控制器及相关配套设计,采样流量稳定;  7波段测量,提供全面的黑碳气溶胶的光学吸收信息,有利于排除干扰物的影响,特别适用于科学研究应用。
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  • PC-2HX 10级QCM气溶胶颗粒物分析仪 &mdash &mdash 10级实时QCM阶式撞击采样器可快速、自动测量气溶胶粒径分布和浓度 主要特点: 自动快速测量气溶胶粒径分布和质量浓度(µ g /m3) QCM(石英微天平) 质量传感器 宽浓度测量范围:5~1000µ g/m3 可监测到小粒径粒子,样品粒径低至100纳米 自动控制采样时间 数据打印输出(粒径分布柱状图、不同粒径质量浓度、采样时间、日期) 计算机接口进行数据采集 采样盘可直接放入光谱仪深入分析粒子的物理、化学、电子特性 长期连续监测记录 应用领域: 大气气溶胶研究 吸入毒理研究 烟气测量,大气测量,汽车尾气测量 工业卫生和职业安全评估 室内、户外空气质量分析 药物气溶胶研究 技术参数: 撞击器流量:2 slpm 总浓度范围:5~1000µ g/m3 撞击器颗粒物切割粒径等级: STAGE     Dae* Sum*** Pre-Impactor** 20 micron 1    10 2 7 PM10 3 4 4 2.5 5 1.0 PM2.5 6 0.7 PM1.0 7 0.4 8 0.25 9 0.15 10 0.10 打印测量数据显示 注: *: 50%切割直径,或基于颗粒物浓度1gm/cc的等效空气动力学直径(EAD) **: 不是QCM层级;机械撞击板仅用于阻挡大于20µ m的颗粒物 ***:Sum代表从10级的累积浓度,打印输出PM10、PM2.5浓度值,&ge 2级为PM10值,&ge 5级为PM2.5值,&ge 6级为PM1.0值 真空泵:高性能、静音、铝箱防护、直线型、带防震器 撞击器压差: 总320mmHg,+/-10% 石英质量监测灵敏度(平均):1ng/Hz QCM频率漂移(噪声):预热后最大2 Hz/minute QCM初始预热时间:最多10分钟 温度范围(运行):-20~40度 电源和功耗:120V 50/60 Hz;50w 尺寸/重量: 撞击器: 14"h x 5"w x 12"l/12,12 lbs. C/U: 7"h x 17"w x 12"l/23,22 lbs 产地:美国 -----------------本产品具有与美国NASA合作三十年的技术背景------------------ 同类可选产品: PC-2型10级QCM气溶胶颗粒物分析仪 测量粒径范围:0.05~25µ m 流量:0.24lpm 气泵和控制单元 粒径分布、质量浓度打印输出 中、高浓度测量,高达几十毫克每立方米 PC-2H型10级QCM气溶胶颗粒物分析仪 测量的粒径范围:0.05~10µ m 流量:2lpm 气泵和控制单元 粒径分布、质量浓度打印输出 中、低浓度测量,几微克每立方米 PC-2AS/SK76型10级QCM药物气溶胶颗粒物分析仪 测量的粒径范围:0.14~10µ m 流量:0.24lpm 气泵和控制单元 粒径分布、质量浓度打印输出 12.6lpm高流量采样入口,等动力流量分路器 可选高流量30、60、90lpm 特殊配置测定剂量吸入器和喷雾器输出气溶胶测量 IMPAQ AS-6型6级撞击式气溶胶采样器 测量的粒径范围:0.5~16µ m 流量:12.6lpm 真空泵、流量计和流量控制阀 MPS-4G1型4级无尘室微量气溶胶采样器 流量:7lpm 切割粒径:低至0.05µ m 适用于无尘室采样和微量粒子环境采样 Model MPS-3型 3级微量气溶胶采样器 流量:2lpm 切割粒径:低至0.05µ m 采样器袖珍便携 适用于计算机磁盘驱动器采样和环境大气采样 特殊采样器 根据用户不同需求可定制特殊配置采样器,欢迎垂询! 主要客户名单: AT&T Bell Labs (Lucent) Arizona State University Bayer (Germany) Corning Glass China Steel (Taiwan) Dow Corning Fujitsu Getty Conservatory Institute Hitachi Hewlett Packard Howard University IBM Intel IIT Research Institute Indian Institute of Technology Inhale Pharmaceutics Japan Atomic Energy Agency Jet Propulsion Lab (JPL) Johnson Wax Lawrence Berkeley National Lab Lawrence Livermore National Lab Los Alamos National Lab Lovelace Inhalation Toxicology Institute MediNuclear Proctor & Gamble Quantum Schering-Plough Sciarra Research Lab Seagate Technology University of Oklahoma U.S. EPA U.S. Navy U.S. NASA Western Digital 应用案例: 旧金山加州大学医疗中心的医生和科学家使用QCM气溶胶颗粒物粒径浓度分析仪对手术器材引起的血液气溶胶进行监测,发现血液气溶胶能被工作人员吸入。 美国海军将QCM气溶胶粒径颗粒物浓度分析仪用于监测潜艇里的空气,为改善空气净化器提供支持。 QCM气溶胶粒径颗粒物浓度分析仪用于很多研究飞机上,包括美国国家航空和宇宙航行局的U-2飞机和ER-2飞机,用于监测火山爆发时追踪高层大气微粒羽流。 夏威夷环境卫生科学家将QCM气溶胶颗粒物粒径浓度分析仪用于监测奇劳亚火山连续的火山爆发产生的火山烟雾。 美国能源部/洛斯阿拉莫斯国家实验室的微大气测量系统使用QCM气溶胶颗粒物粒径浓度分析仪用来监测空气中颗粒物粒径分布和质量浓度,测量扩散源颗粒物排放烟羽,比如,危险废弃物站点。 台湾电力公司在核电站使用QCM气溶胶粒径颗粒物浓度分析仪进行可吸入的放射性气溶胶剂量评估。 1993年10月27日,加州洛杉矶东北Angeles Crest国家森林群山的南部山坡发生野火,10月28日,QCM气溶胶颗粒物粒径浓度分析仪用来监测空气中的烟尘浓度,发现颗粒物粒径峰值在0.23µ m。 台湾电力公司使用MPS-4G1型显微分析颗粒物/气溶胶采样器采集核电站放射性气溶胶,并将采集到的样品用扫描电镜进行分析。
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  • QCM(石英晶体微天平)级联颗粒物/气溶胶粒径浓度分析仪采用QCM电子传感器实时测量空气中颗粒物/气溶胶粒径和浓度,利用惯性冲击原理低压撞击技术按照粒径大小分级采集颗粒物/气溶胶样品,可将带有样品的晶体直接插入电子显微镜用于扫描电镜和能量色散X射线光谱分析。 主要特点:? 自动快速测量气溶胶粒径分布和质量浓度(mg/m3)?无需额外称量,可直接计算出PM10、PM2.5、PM1的值? 高灵敏度QCM(石英晶体微天平) 质量传感器:1ng/Hz? 宽浓度测量范围:5~1000μg/m3? 可监测到小粒径粒子,样品粒径低至100纳米? 自动控制采样时间? 数据打印输出(粒径分布柱状图、不同粒径质量浓度、采样时间、日期、)? 计算机接口进行数据采集? 带有样品的晶体或采样盘可直接放入光谱仪深入分析粒子的物理、化学、电子特性? 长期记录应用领域:? 大气气溶胶研究? 吸入毒理研究? 烟道测量,大气测量,汽车测量? 工业卫生和职业安全评估? 室内、户外空气质量分析? 药物气溶胶研究同类可选产品: PC-2型10级QCM气溶胶颗粒物分析仪测量粒径范围:0.05~25μm流速:0.24lpm气泵和控制单元粒径分布、质量浓度打印输出中、高浓度测量,高达几十毫克每立方米 PC-2H型10级QCM气溶胶颗粒物分析仪测量的粒径范围:0.05~10μm流速:2lpm气泵和控制单元粒径分布、质量浓度打印输出中、低浓度测量,几微克每立方米 PC-2AS/SK76型10级QCM药物气溶胶颗粒物分析仪测量的粒径范围:0.14~10μm流速:0.24lpm气泵和控制单元粒径分布、质量浓度打印输出12.6lpm高流速采样入口,等动力流量分路器可选高流速30、60、90lpm特殊配置测定剂量吸入器和喷雾器输出气溶胶测量 IMPAQ AS-6型6级撞击式气溶胶采样器测量的粒径范围:0.5~16μm流速:12.6lpm真空泵、流量计和流量控制阀 MPS-4G1型4级无尘室微量气溶胶采样器流速:7lpm切割粒径:低至0.05μm适用于无尘室采样和微量粒子环境采样 Model MPS-3型 3级微量气溶胶采样器流速:2lpm切割粒径:低至0.05μm适用于计算机磁盘驱动器采样和环境大气采样采样器袖珍便携 特殊采样器可根据用户不同需求可定制特殊配置采样器,欢迎垂询! 打印输出的测量数据 主要客户名单:Perking University 北京大学AT&T Bell Labs (Lucent) AT&T贝尔实验室(朗讯)Arizona State University 亚利桑那州立大学Bayer (Germany) 拜耳(德国)Corning Glass 康宁玻璃China Steel (Taiwan) 中华钢铁(台湾)Dow Corning 道康宁Fujitsu 富士通Getty Conservatory Institute 盖蒂音乐学院Hitachi 日立Hewlett Packard 惠普Howard University 霍华德大学IBM IntelIIT Research InstituteIndian Institute of Technology 印度理工学院Inhale PharmaceuticsJapan Atomic Energy Agency 日本原子能Jet Propulsion Lab (JPL) 喷气推进实验室(JPL)Johnson Wax 庄臣Lawrence Berkeley National Lab 劳伦斯伯克利国家实验室Lawrence Livermore National Lab 劳伦斯利弗莫尔国家实验室Los Alamos National Lab 洛斯阿拉莫斯国家实验室Lovelace Inhalation Toxicology InstituteMediNuclearProctor & Gamble 宝洁Quantum 量子Schering-Plough 先灵葆雅Sciarra Research Lab Seagate Technology 希捷科技University of Oklahoma 奥克拉荷马大学U.S. EPA 美国环保局U.S. Navy 美国海军U.S. NASA 美国航天局Western Digital 西部数据 应用案例1. 旧金山加州大学医疗中心的医生和科学家使用QCM(石英晶体微天平)级联颗粒物/气溶胶粒径浓度分析仪对手术器材引起的血液气溶胶进行监测,发现血液气溶胶能被工作人员吸入。2. 美国海军将QCM(石英晶体微天平)级联颗粒物/气溶胶粒径浓度分析仪用于监测潜艇里的空气,为改善空气净化器提供支持。3. QCM(石英晶体微天平)级联颗粒物/气溶胶粒径浓度分析仪服役于很多研究飞机上,包括美国国家航空和宇宙航行局的U-2飞机和ER-2飞机,用于监测火山爆发时追踪高层大气微粒羽流。4. 夏威夷环境卫生科学家将QCM(石英晶体微天平)级联颗粒物/气溶胶粒径浓度分析仪用于监测奇劳亚火山连续的火山爆发产生的火山烟雾。5. 美国能源部/洛斯阿拉莫斯国家实验室的微大气测量系统使用QCM(石英晶体微天平)级联颗粒物/气溶胶粒径浓度分析仪用来监测空气中颗粒物粒径分布和质量浓度,测量扩散源颗粒物排放烟羽,比如,危险废弃物站点。6. 台湾电力公司在核电站使用QCM(石英晶体微天平)级联颗粒物/气溶胶粒径浓度分析仪进行可吸入的放射性气溶胶剂量评估。7. 1993年10月27日,加州洛杉矶东北Angeles Crest国家森林群山的南部山坡发生野火, 10月28日,QCM(石英晶体微天平)级联颗粒物/气溶胶粒径浓度分析仪用于监测空气中的烟尘浓度,发现颗粒物粒径峰值在0.23um。
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气溶胶颗粒物分析仪相关的资讯

  • GRIMM EDM系列气溶胶粒径谱仪/在线环境颗粒物监测仪
    2012年5月新推出GRIMM EDM系列气溶胶粒径谱仪/在线环境颗粒物监测仪(德国GRIMM气溶胶技术公司研制生产)。该系列监测仪采用激光散射原理,可同时获得环境大气中PM10、PM2.5、PM1的质量浓度值,并可下载0.25 ~ 32 um范围的31个粒径通道数浓度值。EDM180型在线环境颗粒物/气溶胶粒径谱仪,符合欧洲标准EN 12341 (PM10) 和EN 14907 (PM2.5),并获得美国EPA认证(PM2.5,认证号:EQPM-0311-195)。EDM180型粒径谱仪是目前唯一通过按重量参考认证的光学系统的环境颗粒物监测仪(PM10和PM2.5)。并成为仅有的一款通过认证的能够同时在线监测PM10和PM2.5的分析仪。
  • 蒸汽吸附分析仪在气溶胶吸湿性研究中的应用
    大气气溶胶是指悬浮在大气中的固体和液体颗粒共同组成的多相体系。人们所处的大气环境实际就是由不同相态的颗粒物均匀分散在空气中形成的一个气溶胶体系。常见的大气气溶胶包括直接排放至大气的沙尘、道路扬尘和黑炭等一次颗粒物,以及通过化学反应形成的二次颗粒物,例如二氧化硫和氮氧化物通过大气氧化形成的硫酸盐和硝酸盐等。由于大气气溶胶的环境、气候及健康效应,在过去几十年里,对它的理化性质的研究正日益受到包括化学家、环境学家等科学家等的重视。吸湿性是气溶胶最重要的物理化学性质之一(Tang et al., 2019a)。例如对于研究大气化学来说,吸湿性会影响实际环境条件下大气颗粒物的含水量,从而会影响颗粒物的大气化学反应活性;从大气能见度和直接辐射强迫的角度来看,在实际大气环境中,颗粒物吸水会导致其粒径增大,从而影响颗粒物的光学性质,继而影响气溶胶的消光系数、对能见度的影响以及对直接辐射强迫的影响;另外,气溶胶的吸湿性也与气溶胶颗粒物的云凝结核活性和冰核活性密切相关。1. 已有吸湿性测量技术的局限性现有研究中常用的吸湿性测量技术主要有吸湿性分级差分迁移率分析仪(H-TDMA)、电动力天平、显微镜以及红外光谱等(Tang et al., 2019a)。目前最常用的吸湿性测量技术为H-TDMA,该仪器是通过测定不同相对湿度下气溶胶的电迁移率直径来研究其吸湿性。使用该仪器对气溶胶的吸湿性进行表征时,必须假设气溶胶为球形,但某些颗粒物的形貌并不规则,例如花粉、烟炱以及矿质颗粒物等。另外,H-TDMA的测量精度较为有限,仅可测定颗粒物大于1%的直径变化。电动力天平是通过测量单个颗粒物的质量变化来研究其吸湿性,虽然它对颗粒物的形貌没有要求,但该仪器的灵敏度同样比较有限,一般只能测量大于1%的质量变化。此外,显微镜也常用于测量颗粒物的吸湿性,它可以通过测量颗粒物的形貌变化来直接观察颗粒物粒径的大小变化从而研究其吸湿性。然而该技术同样基于球形颗粒物的假设,且灵敏度有限。另外,红外光谱是一个非常灵敏的吸湿性测量方法,该方法通过测量颗粒物中水的红外光谱来研究吸湿性,但把颗粒物中水的红外吸收光谱定量转换为颗粒物的含水量时存在一定的限制。2. 蒸汽吸附分析仪虽然目前用于颗粒物吸湿性的测量手段较为丰富,但准确测定非球形的或者吸湿性较弱的颗粒物的吸湿性仍然是一个很大的挑战。本课题组自主开发和建立了使用蒸汽吸附分析仪测量大气颗粒物吸湿性的新方法,相关研究成果由Atmospheric Measurement Techniques发表(Gu et al., 2017a)。该方法通过测定不同相对湿度下颗粒物的质量变化来研究其吸湿性,其原理如图1所示。图1. 蒸汽吸附分析仪的装置示意图(Gu et al., 2017a)该仪器对颗粒物的形貌没有要求,且具有卓越的灵敏度,能够准确测定小于千分之一的质量变化;在温湿度控制方面性能突出,所能研究的相对湿度最高可达98%。由于上述卓越性能,这项测量技术非常适用于研究形貌不规则或吸湿性较弱的大气颗粒物(比如矿质颗粒物、烟炱和生物气溶胶等),目前已被成功用于研究花粉颗粒物(Chen et al., 2019 Tang et al., 2019b)、矿质颗粒物(Guo et al., 2019 Tang et al., 2019c Chen et al., 2020)、高氯酸盐(Gu et al., 2017b Jia et al., 2018)等的吸湿性,大幅度提高了我们对上述几类物质吸湿性的科学认识水平。下文将介绍蒸汽吸附分析仪的几个典型应用。2.1 花粉颗粒物花粉颗粒物是最重要的生物气溶胶之一,其年排放量为 47-84 Tg,对大气环境、人体健康和气候变化具有重要影响,同时也在植物繁衍和和生态系统演化中起着关键作用。吸湿性是花粉颗粒物最重要的理化性质之一,其会影响花粉颗粒物的质量与形貌,从而影响花粉在大气环境和呼吸道中的迁移和传输。由于花粉颗粒物的形貌不规则,且吸湿性较弱,因此先前已有的吸湿性测量技术较难准确测定花粉颗粒物的吸湿性,而我们的方法对颗粒物的形貌无要求且非常灵敏,所以非常适合用于研究花粉颗粒物的吸湿性。图2. 花粉颗粒物的产生、传输及其环境、气候及生态效应在我们已经发表的两项工作中(Chen et al., 2019 Tang et al., 2019b),我们研究了25和37摄氏度下共17种国内外代表性花粉(12种风媒、5种虫媒)的吸湿性。我们发现这些花粉颗粒具有相对较强的吸湿性。例如,当相对湿度从0%升高至90%时,花粉颗粒物的质量增加了30%-50%,当相对湿度达到95%时,花粉颗粒物的质量基本接近于干燥条件下的2倍,如图3所示。另外就目前已有的数据(包括本研究和前人的研究)来看,风媒花粉和虫媒花粉的吸湿性似乎没有系统差异,而中国常见花粉与欧洲/北美常见花粉的吸湿性也非常相似。此外,两个温度下(25和37摄氏度)花粉颗粒物吸湿性的差异比较小。本研究对于深入认识花粉颗粒物的环境行为具有重要意义,尤其是37摄氏度下的实验结果,为模拟花粉颗粒物在呼吸系统内的传输和沉降以及评估其对人体健康的影响提供了关键基础数据。图3. (a)松树花粉与(b)梨树花粉分别在25和37摄氏度下的吸湿性2.2 矿质颗粒物由干旱和半干旱地区地表排放进入大气的矿质气溶胶是一种非常常见的大气颗粒物,其年排放量居于全球第二位,大气含量则居于全球第一位。图4展示了一次典型的沙尘暴事件。矿质气溶胶作为对流层中最重要的气溶胶之一,显著影响全球大气污染、气候变化以及生物地球化学循环。吸湿性在很大程度上决定了矿质气溶胶对大气化学和气候的影响。我们使用蒸汽吸附分析仪测量了21种矿质气溶胶的质量随相对湿度(0-90%)的变化,从而定量阐明矿质气溶胶的吸湿性(Chen et al., 2020)。这21种矿质气溶胶包括14种常见矿物(如石英、长石、石灰石和伊利石等)以及7种来自全球不同地区的实际沙尘。图4. 一次典型的沙尘暴事件我们发现矿质气溶胶的吸湿性普遍较弱,如图5所示。除了蒙脱石以外,当相对湿度从0%增加至90%时,矿质气溶胶的质量增加了不到10%,表明绝大部分的矿质气溶胶的吸湿性较低。另外,我们发现矿质气溶胶的吸湿性与其比表面积密切相关,这表明矿质气溶胶的吸湿性可能是由水在颗粒物表面的吸附所决定的。例如对于蒙脱石,其比表面积较大,吸湿性也远远强于其他矿质气溶胶。上述研究结果可显著提高矿质气溶胶吸湿性的科学认识,从而有助于更好地阐明矿质气溶胶在大气化学和气候变化中的作用。图5. 矿物样品的吸湿性与(a)BET比表面积的关系以及(b)粒径的关系2.3 盐尘暴颗粒物最近几年的外场观测表明,矿质颗粒物,尤其是从干盐湖和盐碱地表面排放进入大气的矿质颗粒物,除了吸湿性很弱的矿物之外,往往还含有一定量的水溶性盐(如氯化钠和硫酸钠等)。这类矿质颗粒物常被俗称为盐尘暴颗粒物。然而,目前关于盐尘暴大气颗粒物吸湿性的科学认识还基本上处于空白阶段。在近几年发表的一项研究工作中(Tang et al., 2019c),我们在东起黄河三角洲,西至新疆罗布泊的干旱和半干旱盐碱地采集了13个地表土壤样品,采样点的地理分布如图6所示。我们使用X射线衍射仪测定了这些样品的矿物组分,使用离子色谱仪分析了它们的水溶性离子成分,并使用蒸汽吸附分析仪研究了这些样品的吸湿性。图6. 土壤样品采样点的地理分布研究发现,不同样品的吸湿性存在着很大的差异,如图7所示。对于某些盐尘暴样品,其吸湿性较弱,当相对湿度升高至90%时,其质量仅增加了10%左右,然而对于某些盐尘暴样品,当相对湿度升高至90%时,其质量已增加至干燥状态下的5倍,这基本接近于氯化钠或硫酸钠的吸湿性。随后我们又探讨了颗粒物的吸湿性与其水溶性离子含量的关系。我们发现当水溶性离子的含量越高,颗粒物的吸湿性越强。此外,我们还将颗粒物水溶性离子含量的数据输入至气溶胶热力学模型(ISORROPIA-II)中来计算颗粒物的吸湿性,结果表明该热力学模型并不能很好的模拟实际盐尘暴样品的吸湿性。以上研究结果将改变我们对于矿质颗粒物吸湿性的科学认识,进而帮助我们更好地了解矿质颗粒物在大气化学和气候系统中的作用。图7. (a)新疆自治区吐鲁番市艾丁湖表层盐土与(b)内蒙古杭锦后旗盐碱土样品的吸湿性2.4 蒸汽吸附分析仪与其他表征仪器的联用由于蒸汽吸附分析仪仅可得到颗粒物随相对湿度的质量变化,因此我们通常还会将蒸汽吸附分析仪与其他表征仪器进行联用,从而深入认识颗粒物的吸湿性。例如,在花粉颗粒物吸湿性的研究工作中(Tang et al., 2019b),除蒸汽吸附分析仪以外,我们还使用了透射傅立叶变换红外光谱仪测定样品的红外吸收,以获得花粉颗粒物的化学成分的信息。测量结果表明,花粉颗粒物的吸湿性在很大程度上决定于颗粒物中羟基的相对含量。这一研究结果揭示了花粉颗粒物的化学成分与吸湿性的关系,进一步增强了我们对花粉颗粒物的环境、健康和气候效应的认识。在代表性钙盐镁盐颗粒物吸湿性的研究工作中,我们使用蒸汽吸附分析仪与H-TDMA系统分析了八种钙盐镁盐的吸湿特性,直接得到了颗粒物在不同相对湿度(0-90%)下的液态水含量及粒径变化数据,并讨论了不同初始相态对颗粒物吸湿性的影响以及环境意义。以Ca(NO3)2为例,其在蒸汽吸附分析仪实验中观察到明显的潮解行为,表明初始相态下该颗粒物为结晶态;而在H-TDMA实验中,Ca(NO3)2气溶胶颗粒呈现连续吸湿行为,表明其初始相态为无定形态。但是,颗粒物潮解之后两种手段得到的吸湿性参数均与气溶胶热力学模型模拟值吻合,呈现出良好的一致性。结果表明,两种手段的联用能够互为补充地系统研究颗粒物在不同粒径、不同初始相态下的吸湿特性,并为气溶胶热力学模型的验证提供有效的基础物化数据。2.5 火星上的液态水我们开发的大气颗粒物吸湿性的新方法还可以用来帮助我们认识火星中的液态水。2018年,来自意大利宇航局的团队通过雷达在火星南极附近冰层的地下发现了一个液态水湖。一般来说,由于火星环境条件极度寒冷和干燥,纯净液态水很难在火星环境中稳定存在。而土壤中存在的高氯酸盐可以降低水的冰点,并可在亚饱和条件下通过吸收水蒸气形成水溶液,这可以解释为什么火星这种极度干旱的条件下可能存在液态水。目前一些研究认为,火星土壤中所含的高氯酸盐能够在相对湿度远低于100%时通过吸收大气中的水蒸气发生潮解从而形成稳定的溶液,但关于不同温度和相对湿度下高氯酸盐液态水含量的实验数据仍十分匮乏。图8. 火星液态水湖(来源于网络)我们使用蒸汽吸附分析仪测定了几种常见的高氯酸盐(无水高氯酸镁、六水合高氯酸镁、无水高氯酸钠、一水合高氯酸钠等)在不同温度下的相变和吸湿性 (Gu et al., 2017b Jia et al., 2018)。我们发现,高氯酸盐可在较低的相对湿度下吸水形成稳定的水溶液。如图9所示,对于高氯酸钠盐,在相对湿度低于20%时,其主要以无水高氯酸钠颗粒物稳定存在;当相对湿度升高至30%时,则主要以结晶态的一水合高氯酸钠稳定存在;当相对湿度进一步升高时,结晶态的一水合高氯酸钠将吸收大量水形成稳定的高氯酸钠溶液。另外,我们还发现高氯酸盐的潮解点会随着温度的升高而降低。例如一水合高氯酸钠的潮解点从5摄氏度时的∼51.5%降至30摄氏度时的∼43.5%。这项研究工作大大加深了我们对不同条件下高氯酸盐在土壤中的吸湿性的认识,并在一定程度上揭示了为什么火星上可能存在液态水背后的物理化学机制。图9 (a)高氯酸镁盐与(b)高氯酸纳盐随温度和相对湿度变化的相态图参考文献【1】Chen, L. X. D., Chen, Y. Z., Chen, L. L., Gu, W. J., Peng, C., Luo, S. X., Song, W., Wang, Z., and Tang, M. J.: Hygroscopic properties of eleven pollen species in China, ACS Earth Space Chem., 3, 2678-2683, 2019.【2】Chen, L. X. D., Peng, C., Gu, W. J., Fu, H. J., Jian, X., Zhang, H. H., Zhang, G. H., Zhu, J. X., Wang, X. M., and Tang, M. J.: On mineral dust aerosol hygroscopicity, Atmos. Chem. Phys., 20, 13611-13626, 2020.【3】Gu, W. J., Li, Y. J., Zhu, J. X., Jia, X. H., Lin, Q. H., Zhang, G. H., Ding, X., Song, W., Bi, X. H., Wang, X. M., and Tang, M. J.: Investigation of water adsorption and hygroscopicity of atmospherically relevant particles using a commercial vapor sorption analyzer, Atmos. Meas. Tech., 10, 3821-3832, 2017a.【4】Gu, W. J., Li, Y. J., Tang, M. J., Jia, X. H., Ding, X., Bi, X. H., and Wang, X. M.: Water uptake and hygroscopicity of perchlorates and implications for the existence of liquid water in some hyperarid environments, RSC Adv., 7, 46866-46873, 2017b.【5】Guo, L. Y., Gu, W. J., Peng, C., Wang, W. G., Li, Y. J., Zong, T. M., Tang, Y. J., Wu, Z. J., Lin, Q. H., Ge, M. F., Zhang, G. H., Hu, M., Bi, X. H., Wang, X. M., and Tang, M. J.: A comprehensive study of hygroscopic properties of calcium- and magnesium-containing salts: implication for hygroscopicity of mineral dust and sea salt aerosols, Atmos. Chem. Phys., 19, 2115-2133, 2019.【6】Jia, X. H., Gu, W. J., Li, Y. J., Cheng, P., Tang, Y. J., Guo, L. Y., Wang, X. M., and Tang, M. J.: Phase transitions and hygroscopic growth of Mg(ClO4)2, NaClO4, and NaClO4∙H2O: implications for the stability of aqueous water in hyperarid environments on Mars and on Earth, ACS Earth Space Chem., 2, 159-167, 2018.【7】Tang, M. J., Chan, C. K., Li, Y. J., Su, H., Ma, Q. X., Wu, Z. J., Zhang, G. H., Wang, Z., Ge, M. F., Hu, M., He, H., and Wang, X. M.: A review of experimental techniques for aerosol hygroscopicity studies, Atmos. Chem. Phys., 19, 12631-12686, 2019a.【8】Tang, M. J., Gu, W. J., Ma, Q. X., Li, Y. J., Zhong, C., Li, S., Yin, X., Huang, R. J., He, H., and Wang, X. M.: Water adsorption and hygroscopic growth of six anemophilous pollen species: the effect of temperature, Atmos. Chem. Phys., 19, 2247-2258, 2019b.【9】Tang, M. J., Zhang, H. H., Gu, W. J., Gao, J., Jian, X., Shi, G. L., Zhu, B. Q., Xie, L. H., Guo, L. Y., Gao, X. Y., Wang, Z., Zhang, G. H., and Wang, X. M.: Hygroscopic Properties of Saline Mineral Dust From Different Regions in China: Geographical Variations, Compositional Dependence, and Atmospheric Implications, J. Geophys. Res.-Atmos, 124, 10844-10857, 2019c.作者简介:唐明金,中国科学院广州地球化学研究所研究员,博士生导师。本科和硕士毕业于北京大学,博士毕业于马普化学研究所,并先后在英国剑桥大学和美国爱荷华大学从事博士后研究。主要研究方向为气溶胶化学及地球化学,已在Chemical Reviews、Atmospheric Chemistry and Physics和Journal of Geophysical Research-Atmospheres等国际知名期刊上发表SCI论文60余篇,并自2017年起担任国际SCI期刊Atmospheric Measurement Techniques副主编。曾获第18届侯德封矿物岩石地球化学青年科学家奖、第8届中国颗粒学会气溶胶青年科学家奖。
  • 气溶胶质谱在线分析北京雾霾成分
    16日夜间开始,北京经历今年来持续时间最长、程度最重的雾和霾天气过程。北京南部部分站点空气质量指数爆表,天地间一片昏暗。此时,网络上、朋友圈里各类关于空气质量的言论开始流传,其中人们最为关注的是“这次雾霾里主要是含硫酸铵,̷̷原来伦敦有次硫酸铵超标,有好多人没有防护而死亡”。  网络流传硫酸铵会致命。  此次重污染天气过程中,我们呼吸的空气里这到底包含什么物质?和之前的重污染天气相比有何不同?硫酸铵会直接导致死亡吗?为此,中国天气网记者采访了中国气象科学研究院大气成分所副研究员张养梅。  北京的霾里到底有哪些成分?  中国气象科学研究院位于北京市海淀区中国气象局大院内,在气科院大楼的楼顶,气溶胶质谱仪一直默默值守,在线采集、分析北京亚微米气溶胶的成分。张养梅介绍道,所谓亚微米气溶胶是指直径在1微米以下的粒子。大家熟悉的PM2.5其实是一个总称,包括空气中直径小于或等于2.5微米的固体颗粒或液滴。研究显示,直径1微米及以下的粒子占PM2.5的60%左右,因此质谱仪采集的数据对于分析大气成分是具有代表性的。  各类颗粒在采样颗粒中所占比重。绿色代表有机气溶胶,橙色为硫酸盐、蓝色为硝酸盐,粉色为氯化物,浅橙色为铵盐。有机气溶胶所占比重最大,硝酸盐次之。  16日至20日,北京采样颗粒中有机气溶胶占比最多。  通过仪器采集数据及分析,12月5日至20日采集到的1微米及以下的粒子,主要包括有机气溶胶、硝酸盐、硫酸盐等构成。有机气溶胶是一个总称概念,具体的组成目前还没有完全研究清楚,大家经常听说的多环芳烃就是有机气溶胶的一种。硫酸盐主要来自燃煤,燃煤排放的二氧化硫发生一系列氧化反应,成为硫酸铵。硝酸盐主要来自燃煤和机动车排放,氯化物的主要来源包括垃圾焚烧、燃煤以及燃放烟花爆竹等。  16日至20日,北京采样颗粒中有机气溶胶占比最多。  通过对12月16日至20日对北京的采样颗粒进行分析后,结果显示有机气溶胶是其中占比最大的颗粒,高达45% 硝酸盐颗粒占比24%排第二,主要来自燃煤和机动车排放等 硫酸盐占比15%,主要来自燃煤等 铵盐占比12%,氯化物占比4%。  北京霾和伦敦烟雾一样吗?有致命成分?  就在北京空气质量持续恶化之时,网络谣言也开始流传。针对网上流传的硫酸铵会致命,张养梅表示这是不可能的。空气质量好时,空气中也存在有机气溶胶、硫酸盐等颗粒,只是浓度较低、颗粒物较小。霾天气时,仪器不会观测到硫酸铵,观测到的是硫酸、铵两个离子,他们结合成硫酸铵的可能性很大,空气重污染时浓度更高一些。空气中含有硫酸铵并不是政府发布红色预警的必要条件。  硫酸铵是颗粒物,和二氧化硫气体有明显区别,颗粒物对人体健康的影响程度没有气体迅速。如果空气中二氧化硫气体浓度很高的话,相当于人在“吸毒气”,对人体有致命影响。当年的伦敦烟雾在短短几天内造成数千人死亡,就是因为空气中酸性气体浓度太高。监测显示,12月5日以来,北京硫酸盐的浓度峰值出现在20日,达40-50微克/立方米,远远低于伦敦烟雾事件时的浓度。  当然,硫酸铵等颗粒物也会影响人体健康。它们会随着呼吸进入人体肺部,引发心脑血管和呼吸道的疾病。另外,北京的空气污染物中,含有一定比例的铵,会和硫酸、硝酸发生中和形成颗粒,和酸性气体相比,颗粒的危害性相对轻一些。  污染物浓度日间变化明显 夜间高白天低  分析还表明,空气中各种污染物的浓度整体呈现白天低、夜间高的变化规律。分析时,将12月5日至20日每天同一时次颗粒浓度做分类平均统计,显示颗粒物夜间浓度明显偏高,白天下降明显。  各类颗粒的浓度白天下降明显,夜间明显上升。  张养梅表示,浓度变化主要受排放量和气象条件两个因素影响。在排放量相同的情况下,从气象条件来说,夜间湿度增大,可以吸附更多污染物。同时,冬季夜间气温较低,大气边界层下压。在气体容量不变的情况下,体积变小,空气污染物浓度升高。白天,大气边界层抬升,体积增大,污染物浓度降低。  和2008年相比硫酸盐浓度下降  总体来说,和之前相比,北京空气中的颗粒种类的浓度分布排位没有太大变化,有机气溶胶的浓度一直是最大。但是分析显示,今年12月和2008年1月相比,硫酸盐在不同颗粒物比重的排位下降。  从图中可见,今年12月5日至20日,硝酸盐(蓝色)在颗粒物组成中浓度上升,基本都排在第二位,硫酸盐下降排在第三位 而2008年1月5日至2月2日,硫酸盐浓度排第二位,硝酸盐排第三位。张养梅表示,这一数据的变化也可以说明,政府对二氧化硫排放的监管和控制,比如煤改气措施、工厂加装脱硫设备等发挥了作用。硝酸盐浓度的上升,则与燃煤、机动车排放增加有一定关系。  北京的雾霾将在明天减弱消散,但在近几年中,霾仍将在秋冬季反复出现。张养梅提醒大家,虽然霾天气对人体的危害没有那么“激烈”,但仍需防护,尽量减少在户外活动的时间,外出时戴口罩。在室内时,也可启动空气净化器等设备,营造相对安全的空气环境。

气溶胶颗粒物分析仪相关的方案

  • 多波段热/光碳分析仪对碳气溶胶分析方法的改进
    目前对气溶胶中碳颗粒物的分析主要应用方法为热/光法,但由于受到滤膜负载、化学组分、不同来源等因素影响,对于有机碳和元素碳如何科学界定,一直存在争议。DRI2015多波段热/光碳分析仪利用多波段光源,在不同波长下对OC和EC进行分界界定,并且能够以不同波长为基础降低影响光学吸收的滤膜负载问题。升级之后的DRI2015多波段热/光碳分析仪,能够更好的区分黑碳(Black Carbon,即BC)和棕碳(Brown Carbon即BrC),并且结合其光学属性,更好的判别BC和BrC在近红外和近紫外光区的光学性质,更好的区分机动车及生物质燃烧源,对大气颗粒物来源更准确解析。
  • OCEC气溶胶分析仪
    实验室热光法大气气溶胶OCEC分析仪采用目前国际上先进的测量技术、同时参与现在国标的制定,是气溶胶监测网手工比对中的重要仪器。
  • 气溶胶污染的健康效应研究方案
    大气中的气溶胶来源于工农业生产和日常生活、自然灾害等的排放,有土壤尘、煤烟尘、硫酸盐气溶胶、水泥石灰粉尘、草木燃烧粉尘、煤炭石油等燃料的燃烧粉尘、石油化工、汽车、矿石开采、交通、建筑修路粉尘等 ,大气中颗粒物主要通过对光的散射和吸收降低能见度 ,颗粒物的粘附物质可引起气候 , 及降水pH特征的变化。气溶胶的粘附物有金属物质、有机污染物及病原微生物。颗粒物内含有各种直接致突变物和间接致突变物,可以损害遗传物质和干扰细胞正常分裂,同时破坏机体的免疫监视,而引起癌症和畸形。石油、煤等化石燃料及木材、烟草等有机物在不完全燃烧过程中会产生多环芳烃(PAHs),排放的PAHs可直接进入大气,并吸附在颗粒物,特别是直径小于2.5μm的细颗粒物上。由于PAHs具有致癌、致突变、致畸作用,因此对人体健康危害极大,其中代表物苯(a)并芘(BaP)是致癌性最强的物质,能诱发皮肤癌、肺癌和胃癌。另外,空气中的PAHs可和O3、NOx、HNO3等反应、转发成致癌或诱变作用更强的化合物,从而对人体健康构成威胁 。

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