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- jy84hg8j8ti 2008-08-18 00:00:00
- 臭氧空洞形成原理: 自从发现在南极上空存在臭氧空洞以后,为了查实和弄清臭氧层耗减及臭氧空洞形成的原因,美国宇航局(NASA)牵头组织了数十个科学家于1986年和1987年的9~11月,两次赴南极 进行臭氧探险活动,寻求揭示臭氧空洞形成的机理。在第二次探险中获得了有效的探测结果, 由此推理出臭氧空洞形成的机理。 人类所排放的CFCs主要在北半球,其中欧洲、俄罗斯、日本和北美洲约占总排放量的90%。这种不溶于水和不活泼的CFCs,在头1~2年内在整个大气层下部并与大气混合。这种含有CF Cs的大气从底部向上升腾,一直到达赤道附近的平流层。然后分别流向两极,这样经过整个平流层的空气几乎都含有相同浓度的CFCs,然而由于地球表面的巨大差异,两极地区的气象状况是完全不同的。南极是一个非常广阔的陆地板块(南极洲),周围又完全被海洋所包围,这种自然条件下产生了非常低的平流层温度。在南极黑暗酷冷的冬季(6~9月),下沉的空气在南极洲的山地受阻,停止环流而就地旋转 ,吸入周围的冷空气,形成“极地风暴旋涡”。这股“旋涡”上升到20km高空的臭氧层,由于这里温度非常低,形成了滞留的“冰云”。“ 冰云”中的冰晶微粒把空气中带来的CFCs和哈龙吸收在其表面,并不断积聚其中。当南极的春季来临(9月下旬),阳光照向“冰云”时,冰晶溶化,释放出吸附的CFCs和哈龙。它们受到紫外线UV-C照射,分解出Cl·和Br·并与臭氧反应生成CIO·和BrO·消耗臭氧。由于冰晶的吸附作用,积累的CFCs和哈龙在一段时间内集中分解出Cl泛虰r吩偌由闲纬杀Щ岱⑸ 各种各样的化学变化,促成了每年9~11月臭氧快速耗减,在特定高度臭氧几乎完全消失, 导致臭氧空洞形成。 随着夏季的到来,南极臭氧层得到逐渐恢复,然而臭氧减少的空气可以传输到南半球的中纬度,造成规模的臭氧减少。
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- 林立建林立建 2008-08-18 00:00:00
- 臭氧空洞 指的是因空气污染物质,特别是氧化氮和卤化代烃等气溶胶污染物的扩散、侵蚀而造成大气臭氧层被破坏和减少的现象。在地球大气圈离地面20~25公里上空,平流层偏下方,聚集着一圈薄薄的臭氧层,它是抗击太阳能辐射紫外线、蔽护地球生物圈Z有效的“保护伞”。但自从1982年科学家首次在南极洲上空发现臭氧减少这一现象开始,人们又在北极和青藏高原的上空发现了类似的臭氧空洞,而且除热带外,世界各地臭氧都在耗减。经过跟踪、监测,科学家们找到了臭氧空洞的成因:一种大量用作制冷剂、喷雾剂、发泡剂等化工制剂的氟氯烃是导致臭氧减少的“罪魁祸首”。另外,寒冷也是臭氧层变薄的关键,这就是为什么首先在地球南北极Z冷地区出现臭氧空洞的原因了。
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- Palas®协助南极气象变化研究
一直以来,南极洲不仅是冒险者的目的地,也是众多科研人员关注的地方。远离了城市的喧嚣,这个地区一般没有严重的大气污染,适合气象变化的研究。科研机构对于气溶胶测量仪有着严格的要求。凭借着Palas®气溶胶测量经验,Palas® 研究人员Ann-Kathrin Goßmann女士随着Palas® Cloud Droplet Analyzer云滴分析仪一路向南,现已到达南极,助力芬兰气象研究所(FMI)进行长期的气象研究,共同守护地球生态家园。
芬兰气象研究所(FMI)是欧洲主要的气象研究机构, 对欧洲以及世界气象研究有着深入的探索。鉴于南极洲的空气污染较少,因此气象研究所可以在这里研究气候变化,气候模型的创建以及回答有关大气变暖和变冷之间相互作用的相关主题。
南极洲
Palas®守护南极气象变化研究
Palas® Cloud Droplet Analyzer云滴分析仪已经在2022年8月就开始了漫长的旅程,几周前,Palas® Cloud Droplet Analyzer云滴分析仪终于抵达南极洲。Palas® 研究人员Ann-Kathrin Goßmann女士也在2022年12月17日到达南极洲Marambio(阿根廷南极科考站所在地区),协助安装Palas® Cloud Droplet Analyzer云滴分析仪并支持芬兰气象研究所的测量活动。
Palas® 研究人员在南极科考站
Palas®为此行做足了准备,在出发前成立组会用于讨论研究各项流程,对即将用到的Palas®仪器也做了细致的检查。Palas® Cloud Droplet Analyzer云滴分析仪测量云气溶胶,如南极地区大气中的液滴和冰晶的尺寸分布和数量浓度,能够帮助芬兰气象研究所分析大气中液滴和气溶胶的组成,研究其浓度和大小。除了Palas® Cloud Droplet Analyzer云滴分析仪外,Palas®还带来了ENVI-CPC纳米颗粒计数器,可以辅助Palas® Cloud Droplet Analyzer云滴分析仪,实现多样化的颗粒物粒径测量范围。
Palas® Cloud Droplet Analyzer云滴分析仪在气象研究中是不可或缺的观测仪器,其应用范围灵活,可应用于大气成分观测、云的形成、冰成核过程、气候变化研究等。Palas® Cloud Droplet Analyzer云滴分析仪在真实变化的大气条件下,通过高分辨率测量粒径分布和浓度,来了解现实状态中的云形成过程,并在低浓度的条件下区分水和冰颗粒。Palas® Cloud Droplet Analyzer云滴分析仪将持续助力南极洲科考工作,共同守护生态环境。
Palas® Cloud Droplet Analyzer云滴分析仪
Palas® Cloud Droplet Analyzer云滴分析仪是一款高分辨率光学气溶胶光谱仪,专门用于测量云气溶胶(如液滴和冰晶)的尺寸分布和数量浓度。基于对单个粒子和高分辨率成分光散射(90°)的测量原理,可以区分液滴和冰晶。另外,Palas® Cloud Droplet Analyzer云滴分析仪可以报告云水含量以及平均液滴直径。
应用领域
原位云监控
环境研究
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云形成
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