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HORIBA科學儀器事業部

JGR: 中國典型燃煤城市的大氣顆粒物中發色團的粒徑分布特征

時間:2019-9-17 閱讀:534
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作者:陳慶彩

通訊作者:章炎麟

通訊單位:陜西科技大學環境科學與工程學院、南京信息工程大學耶魯大學-南京信息工程大學大氣環境中心

doi: 10.1029/2019JD031149

 

近日,陜西科技大學陳慶彩研究團隊與南京信息工程大學章炎麟研究團隊聯合研究并在Journal of Geophysical Research-Atmospheres上發表了題為“Size-resolved characterization of the chromophores in atmospheric particulate matter from a typical coal-burning city in China”的研究論文,報道了大氣顆粒物中發色團的粒徑分布特征。研究人員利用激發發射矩陣(EEM)光譜和平行因子(PARAFAC)分析了大氣顆粒物中水溶性和水不溶性發色團的光學性質,描述了大氣顆粒物中發色團種類和含量的粒徑分布特征,增加了對氣溶膠中發色團物質理化特征及其來源的認知。

 

研究分析了山西臨汾地區2017年夏、冬季不同粒徑的氣溶膠顆粒中發色團的吸光特征(UV-Vis光譜)以及熒光特征(EEM光譜)分別與顆粒物粒徑之間的關系。不同粒徑顆粒物的萃取液的總吸光度(Abs)和熒光體積(FV)隨顆粒物粒徑增大而減小,表明小粒徑顆粒物對光吸收和光化學反應具有更大貢獻。同時,相較于水溶性發色團,水不溶性發色團的總吸光度(Abs)和熒光體積(FV)達到了水溶性發色團的2-8倍。

 

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棕色碳(BrC)是氣溶膠中具有吸收可見光能力的典型有機物質,其對地球溫室效應具有潛在貢獻,同時對光化學反應具有潛在的驅動效應。因此,了解這些發色團的來源和形成機制,并定量評估它們對地球大氣中輻射強迫和大氣中非均勻化學反應的影響,是表征這些發色團物理化學特征的必要條件。

已經有研究指出了不同粒徑的發色團物質的來源與吸光特性的差異,然而目前并未有通過EEM方法研究不同粒徑大氣顆粒中發色團的光學特性。

本研究研究了大氣顆粒物中水溶性和水不溶性發色團的粒徑分布特征,比較了冬夏樣品的光學性質(光吸收和熒光)的差異,同時探討了光吸收與熒光性質的關系,以及光學性質與多環芳烴、有機碳和EC的相關性。

 

通過不同性的溶劑萃取,獲得不同粒徑顆粒物的波長依賴指數(MAE365)、標準熒光體積(NFV)等變化趨勢。

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Figure 1.Particle size and seasonal distributions of mass absorption efficiency at 365 nm (MAE365) and the NFV for WSM (a, c, e) and MSM (b, d, f). Panels (e) and (f) represents the average value of MAE and NFV in summer and winter respectively for WSM and MSM extracts.

研究發現,夏季以及冬季的顆粒物中,水溶性以及水不溶性發色團的波長依賴指數(MAE365)、標準熒光體積(NFV)與粒徑的關系特征均表現出相同趨勢,即波長依賴指數(MAE365)以及標準熒光體積(NFV)均隨粒徑增大而減小。

由于多環芳烴可能是水不溶性組分中重要的光吸收和熒光物質,因此,本研究定量了7種多環芳烴對水不溶性組分的光吸收貢獻。3.jpg

Figure 2. The average UV−visible absorbance spectra of MSM and the calculated UV−visible absorbance spectra of the selected PAHs (a and b), and the relative contributions of the selected PAHs to the total light absorption by MSM (c and d).

結果表明,在280-550 nm范圍內,多環芳烴對光吸收的貢獻不超過7%,說明水不溶性發色團的成分復雜,在UV-Vis波段,多環芳烴并不是對光吸收的主要貢獻物質。同時,在430 nm處,多環芳烴對光吸收貢獻大,該物質可能是苯并芘。

通過PARAFAC模型得到了5種發色團的三維熒光光譜截面圖。

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Figure 3. The PARAFAC model-resolved EEM components (C1, C2, C3, C4 and C5) for all of the aerosol extracts (n = 396) with the solvents water and methanol and extracted from different particle size samples.

對獲得的三維熒光光譜圖通過平行因子矩陣分析(PARAFAC)得到5種不同發色團圖譜,推測C1-C5發色團依次可能為HULIS-1物質、類色氨酸物質、HULIS-2物質、類絡氨酸物質以及其它類氨基酸組分。

同時,研究了不同季節、不同粒徑以及不同性溶劑萃取的條件下,不同發色團組分的相對貢獻。

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Figure 4. Size-resolved distributions of the EEM components for winter samples (a and e) and summer samples (b and f) of WSM and for winter samples (c and g) and summer samples (d and h) of MSM.

HULIS-1和類氨基酸組分在所有樣品中占比高,相對含量分別為38%和31%。類酪氨酸組分占比低,平均含量僅4%;并且發色團含量特征隨季節變化顯著。

 

該工作重點揭示了大氣顆粒物中發色團的粒徑分布特征,解釋了小粒徑顆粒物往往伴隨更大的光吸收和光化學反應性貢獻。這項工作從粒徑分布角度闡述了氣溶膠中的發色團特征,建議在未來的大氣模型中,發色團的粒徑分布以及性特征是光吸收以及光化學反應的重要考慮因素。

 

 

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