2025-01-10 17:03:23甲烷通量估算
甲烷通量估算是指对特定区域内甲烷排放或吸收速率进行量化评估的过程。它通常涉及对甲烷浓度、风速、温度等环境参数的监测,并利用数学模型或经验公式来估算甲烷的通量。这种估算对于理解甲烷的源汇机制、评估其对气候变化的影响以及制定减排策略至关重要。在环境科学、大气科学及农业等领域,甲烷通量估算已成为研究热点,有助于推动可持续发展和应对全球气候变化。

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2022-12-01 14:32:04转载 | Campbell Scientific通量专题系列会议
Campbell Scientific通量专 题系列会议涡动相关法是研究近地面层碳水等通量过程的标准方法之一,基于涡动相关技术的通量观测已经成为不同生态系统碳水循环的重要研究手段,并在全 球形成了多个著名的通量观测网络。为了让大家对通量观测有更充分的认识,我们将从2022年12月开始陆续举办一系列(共六次)线上交流会议,会议内容包括基础理论,实验设计,设备组成、安装与维护,数据处理及质量控制等主题。Campbell Scientific高级应用科学家和国内相关领域的专家将与大家就不同主题进行线上交流,欢迎大家报名参与。 全部会议主题01大气边界层基础理论和湍流定义02涡动相关方法和常用通量设备介绍03通量站点选址介绍04涡动相关设备的选择及安装注意事项05功率谱和协谱06谱分析在通量计算中的应用0710Hz高频原始数据的质量控制08数据校正方法:坐标旋转,WPL密度效应校正,SND校正0930min通量数据的质量控制10通量数据及气象要素插补11涡动相关系统安装和EasyFlux DL配置12涡动相关系统的日常维护及常见问题解决方案第 一次会议信息及报名方式第 一次会议主题为大气边界层基础理论和湍流定义、涡动相关方法和常用通量设备介绍,Campbell Scientific高级应用科学家周新华博士和杨柏博士将在会议中与大家进行交流。会议时间2022年12月06日 9:30-11:00 AM会议形式腾讯会议报名方式1.识别下方二维码或点击阅读原文进入报名页面。2.进入报名页面后,点击页面下方“报名”,点击“允许”并填写信息。温馨提示1.请提前安装腾讯会议。2.请使用报名时登录的同账号(如同手机号或同微信号)登录腾讯会议,以快速入会,避免重复报名。3.报名和参会均通过文中二维码或文章底部阅读原文进行,使用报过名的账号登录腾讯会议后可从软件内直接参会。
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2023-06-26 11:48:37Picarro | 揭示印度半岛碳循环之谜:高分辨率贝叶斯反演揭示二氧化碳通量
印度半岛碳循环之谜The Mystery of the Indian peninsula's carbon cycle随着全 球气候变化的日益严重,CO2排放已成为人们关注的焦点之一。了解CO2通量的分布和变化对于制定有效的环境保护政策具有重要意义。传统的观测方法存在着精度低、时间和空间分辨率不足等问题,如何提高观测精度成为了研究的重 点。贝叶斯反演作为一种有效的数学方法,可以通过利用已知信息对未知参数进行推断,以揭示CO2通量的分布和变化。下面这篇论文的研究成果对于深入了解CO2通量的分布和变化,制定有效的环境保护政策具有重要的现实意义和应用价值,一起来看看!揭示印度半岛碳循环之谜:高分辨率贝叶斯反演揭示二氧化碳通量工业时代以来,二氧化碳(CO2)浓度增加了近50%,主要归因于人类活动,尤其是化石燃料的燃烧。CO2对人为辐射强迫具有重要贡献。就过去10年国家尺度CO2排放量而言,印度排名第三,占全 球总量的7%。印度上空大气CO2的季节性变化主要受季风动力学导致的植被生长和运输的季节性变化所控制。然而,印度大气中CO2摩尔分数的精确测量是有限的。基于此,在所附的文章中,来自印度的研究团队基于2017年-2010年印度半岛Thumba(8.5°N,76.9°E) ,Gadanki(13.5°N,79.2°E)和Pune(18.5°N,73.8°E)三个站点地面CO2高精度原位观测数据(Picarro G2401气体浓度分析仪)、用于反演的不同来源CO2先验通量(源自ODIAC的化石燃料排放、源自VPRM模型的大气-生物圈交换、源自GFED的野火排放、源自OTTM模型的海洋通量)、高分辨率拉格朗日粒子扩散模型FLEXPART(通过计算点、线、面或体积源释放的大量粒子的轨迹,来描述示踪物在大气中长距离、中尺度的传输、扩散、干湿沉降和辐射衰减等过程。该模式既可以通过时间的前向运算来模拟示踪物由源区向周围的扩散,也可以通过后向运算来确定对于固定站点有影响的潜在源区分布) ,通过贝叶斯模型反演了印度半岛的CO2通量。在本研究中,Picarro G2401气体浓度分析仪用于测量Gadanki和Pune站的CO2混合比。测量间隔为2.5 s。在Gadanki站,使用外置真空泵和聚四氟乙烯管,以约400 SCCM流速,从树冠上方离地面约13米的建筑物顶部将环境空气引入Picarro分析仪。在Pune站,Picarro仪器安装在一座高层建筑顶部,使用外置真空泵和Synflex Decabon管将离地面约15米的环境空气输送至分析仪。两台仪器都定期使用NOAA的气瓶进行校准。【结果】(a)Thumba、(b)Gadanki和(c)Pune每周测量(青色)和模拟(橙色)的CO2混合比的时间变化。(a) 先验通量,(b) 后验通量及其差异平均值。【结论】基于独立估计,印度半岛地区的CO2来源(3.34 TgC yr−1)比化石燃料和生态系统交换综合的来源略强。在季节尺度上,冬季、季风前、季风和季风后季节,印度半岛上空先验通量的通量修正分别为4.68、6.53、-2.28和4.41 TgC yr-1。该研究强调了使用贝叶斯法优化某个区域的地表CO2通量的重要性。强调在反演过程中需要考虑先前的通量不确定性和观测不确定性。反演实验中使用台站的CO2测量结果能够捕捉到印度半岛的足迹,有助于更好地限制反演中的通量。但也需要进行长期持续监测,以进一步降低估计通量的不确定性。扫描二维码查看原文
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2021-12-20 11:27:33LI-COR 通量观测研究•冬季系列研讨会
通量观测研究的 LI-COR“3要素+” 完整解决方案:1. 精准、稳定的分析仪;2. 国际流行的数据处理软件;3. 化繁为简的数据深入分析软件;3+. 多台站数据管理平台。 通量观测研究 LI-COR“3要素+”完整解决方案2021年12月-2022年3月我们力邀LI-COR 三位通量研究领域的科学家徐六康、李加宏、Dave Johnson举办7场讲座生态系统碳水循环对气候变化的影响及相关测量技术涡度相关通量观测方法介绍涡度相关通量观测方法的应用与实验设计涡度相关通量观测的硬件组成涡度相关通量观测的数据采集(含生物气象数据)与协同管理使用EddyPro分析/处理涡度相关通量观测数据涡度相关通量观测的辅助测量:土壤碳水通量、叶片光合、叶面积指数LAI如果您对通量研究中的其他话题感兴趣,请告诉我们,作为后续的研讨内容。通过这次研讨,您将掌握观测研究的核心要素,并可收获一张由LI-COR颁发的结业证书。下周三第yi讲(12月22日上午10:00-11:00),我们邀请到了LI-COR公司的首席科学家徐六康博士,他将以生态系统碳水循环为主题,和大家分享相关研究前沿,着重探讨生态系统与大气之间、叶片及土壤表面的温室气体通量测量技术。热烈欢迎各位老师参会交流~嘉宾简介徐六康徐六康博士,美国LI-COR公司环境科学部首席科学家。2000年获加州大学戴维斯分校土壤学博士学位,1987~1994年系原中科院综考会助理研究员,1994~2001年加州大学戴维斯分校助理研究,2001~2004年加州大学伯克利分校博士后研究。主要研究领域是各种生态系统及土壤介面和大气之间的温室气体和能量交换的调控及其测量技术的研究。发表论文几十篇,获Top 100 World‘s Most Influential Scientific Minds 2014 by Thomson Reuters,top 1% of researchers for most cited documents in Agricultural Sciences。截至2021年底,发表论文总引次数达8070次。研讨会详情题目:The Importance of Measuring and Researching Carbon and Water Cycles and Their Impact on Climate Change主讲人:徐六康博士主办方:LI-COR和北京力高泰科技有限公司日期和时间:2021年12月22日(星期三);上午 10:00-11:00 (北京时间)点击下方链接报名,成功后您将收到确认邮件。有任何疑问请给我们留言: ) 报名链接精彩预告@Module.1第yi讲2021年12月22日 星期三 上午10:00-11:00生态系统碳水循环对气候变化的影响及相关测量技术The Importance of Measuring and Researching Carbon and Water Cycles and Their Impact on Climate Change@Module.2第二讲2022年1月4日 星期二 上午10:00-11:00涡度相关通量观测方法介绍The Theory of Ecosystem Gas Exchange: The Eddy Covariance Method@Module.3第三讲2022年1月11日 星期二 上午10:00-11:00涡度相关通量观测方法的应用与实验设计Eddy Covariance Applications and Experimental Design@Module.4第四讲2022年2月22日 星期二 上午10:00-11:00涡度相关通量观测的硬件组成Instrumentation for Eddy Covariance@Module.5第五讲2022年3月1日 星期二 上午10:00-11:00涡度相关通量观测的数据采集(含生物气象数据)与协同管理Integration of an Eddy Covariance System@Module.6第六讲2022年3月8日 星期二 上午10:00-11:00使用EddyPro分析/处理涡度相关通量观测数据Data Processing with EddyPro@Module.7第七讲2022年3月15日 星期二 上午10:00-11:00涡度相关通量观测的辅助测量:土壤碳水通量、叶片光合、叶面积指数LAISupplementary measurements to Eddy CovarianceLI-COR 通量观测•冬季系列研讨会即将拉开帷幕我们期待与您相见直播间!更多精彩敬请关注后续推送
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2023-03-08 15:54:48精确控制自由基类型,实现特定选择性的光催化甲烷氧化
1. 文章信息标题:Enabling Specific Photocatalytic Methane Oxidation by Controlling Free Radical Type中文标题:精确控制自由基类型,实现特定选择性的光催化甲烷氧化页码:2698-2707DOI:10.1021/jacs.2c13313              2. 文章链接https://doi.org/10.1021/jacs.2c133133. 期刊信息期刊名:Journal of the American Chemical SocietyISSN:1520-51262021年影响因子:16.4分区信息:中科院一区涉及研究方向:光催化4. 作者信息:第 一作者是蒋雨恒、李思扬、汪时崐、张银。通讯作者为 唐智勇研究员。5.仪器型号:升级版CEL-HPR100T在温和条件下利用水和氧气选择性转化甲烷生成甲醇和甲醛是一条用于合成液态化学品的理想途径。然而,在保证高产率的前提下调控反应的选择性仍然是一个巨大的挑战,这是由于控制目标产物的形成和过氧化反应的动力学是非常困难的。近日,国家纳米科学中心唐智勇课题组提出了一种通过合理设计催化剂来精确控制反应过程中形成的自由基的高效途径,借此首次在甲烷氧化反应中同时实现了甲醇和甲醛的高产量和高选择性。通过调节Au/In2O3催化剂中的能带结构和活性位点的尺寸(单原子或纳米粒子),分别形成了两种重要的自由基•OOH和•OH,这导致甲醇和甲醛通过不同的反应路径生成。在室温下光催化甲烷氧化反应3 h后,In2O3负载Au单原子催化剂(Au1/In2O3)对甲醛的选择性高达97.62%,产率为6.09 mmol g-1,而In2O3负载的Au纳米粒子催化剂(AuNPs/In2O3)对甲醇的选择性高达89.42%,产率为5.95 mmol g-1。本工作为设计复合光催化剂实现高效和选择性甲烷氧化开辟了新途径。1. 本工作提出了一种全面的策略,通过原子精确的方式同时控制半导体的能带结构和负载的助催化剂的尺寸,以实现高效和选择性的光催化甲烷氧化。2. 我们有意选择了立方In2O3,因为它的价带位置可以阻止氧化水到•OH的反应(方程3)。因此,•OOH和OH只由O2还原反应产生(方程1和2),同时,所有生成的空穴都用于甲烷氧化为•CH3自由基(方程4)。3. 考虑到负载助催化剂的尺寸可以调节氧气还原反应的选择性,Au是良好的电子受体,我们将Au单原子或Au纳米颗粒负载在In2O3上作为氧气吸附和还原的活性位点,分别生成•OOH或•OH自由基实现选择性的甲烷转化。因此,我们设计了•CH3 + •OOH → CH3OOH → HCHO (方程5)和 •CH3 + •OH → CH3OH (方程6)的反应路径用于甲烷选择性氧化。示意图1 光催化甲烷氧化的自由基反应途径以及对应的反应方程式。以往的工作主要关注尽可能地提高活性自由基中间体的浓度,我们关注的是对形成自由基类型的精确控制。由于In2O3载体具有合适的价带位置,高于水氧化到•OH的电位,却低于甲烷氧化为•CH3的电位,所以价带上的空穴全部用于将CH4转化为•CH3。同时,Au单原子和Au纳米颗粒上端式和桥式构型吸附的氧气被转移的电子还原,分别导致了•OOH和•OH的选择性形成。因此,优于之前所有的报道,我们获得了在模拟太阳光照射下利用Au/In2O3复合材料实现高活性和选择性的甲烷氧化为甲醛和甲醇。这项工作不仅为调节自由基生成机理提供了新的认识,而且为设计应用于重要且具有挑战性的反应的光催化剂提供了新的策略。产品推荐:CEL-HPR+光催化反应釜CEL-HPR+光催化反应釜高端版采用蓝宝石大视窗,采用双点控温(无冲温),标配控温搅拌和400mm行程自动升降平台;技术上采用最 新的卡环法兰结构,模块加热,实现恒温定时和运行定时功能、在线取液体样和气体样品。更安全的设计,可24小时不间断工作。
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2024-04-13 23:37:12为啥典甲烷和钠汞齐再密封试管中反应完后没看任何DMM
你用溴甲烷合成时用了催化剂吗,是不是液化接触直接迅速生成?为什么乙酸甲酯直接和钠汞齐反应了?不是催化剂吗,还有钠汞齐配比一定要2:1吗
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