研究目的
采用差分光解和化学发光技术原位定量测量亚硝酸(HONO),并将该方法与FT-IR光谱和LOPAP等成熟技术进行对比评估。
研究成果
差分光解HONO测量技术与FT-IR和LOPAP方法具有良好的一致性,为大气HONO监测提供了一种稳健且快速响应的替代方案。未来改进可包括同步波长测量以提高准确性。
研究不足
该技术的准确性会受到二氧化氮背景浓度的快速变化、热干扰以及需要在不同波长间进行插值的顺序测量特性的影响。高浓度亚硝酸(HONO)可能导致非线性响应。
1:实验设计与方法选择:
采用385和395纳米的差分光解法测量HONO,随后通过化学发光法检测NO。
2:样本选择与数据来源:
在模拟舱和实地环境中进行,并结合LOPAP测量。
3:实验设备与材料清单:
包括紫外LED阵列、化学发光分析仪、傅里叶变换红外光谱仪和LOPAP。
4:实验流程与操作步骤:
涉及NO?和HONO转化效率的校准、测量精度评估以及实地部署。
5:数据分析方法:
利用光谱辐射度法表征UV-LED输出,并通过动力学建模评估干扰。
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FT-IR spectrometer
Bruker IFS/66
Bruker
Direct measurement of HONO concentration in a simulation chamber.
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UV-LED arrays
3 W
LED Engin, Inc.
Photolytic conversion of HONO and NO2 to NO for detection.
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NO chemiluminescence analyser
Air Quality Design Inc.
Detection of NO produced from photolytic conversion of HONO and NO2.
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LOPAP
LOPAP-03
QUMA Elektronik & Analytik GmbH
Measurement of gaseous nitrous acid (HONO) in the atmosphere.
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