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第1章 绪论1

1.1 引言1

1.2 大气化学的研究内容和研究方法3

1.2.1 大气化学的研究内容3

1.2.2 大气化学的研究方法7

1.3 大气的组成9

1.4 大气的结构13

1.5 地球大气的形成和演化18

1.5.1 行星大气——地球大气的独特化学组成18

1.5.2 宇宙气体的消散19

1.5.3 次生大气成分21

1.5.4 生物活动在地球大气演化过程中的作用23

参考文献29

第2章 控制大气化学成分的关键过程31

2.1 地表源31

2.1.1 生物源的重要性31

2.1.2 生物源的特点32

2.1.3 对全球大气有重要作用的地表生物源34

2.1.4 地表非生物源38

2.1.5 地表生物源排放通量的测量方法40

2.2微量成分的长距离输送51

2.3 均相和非均相化学过程54

2.3.1 均相气相过程55

2.3.2 均相液相转化过程63

2.3.3 非均相化学转化过程65

2.4 清除过程67

2.4.1 干清除过程68

2.4.2 湿清除过程73

2.4.3 雾和露80

2.4.4 湿清除过程的实验研究81

参考文献85

第3章 大气微量成分的循环过程88

3.1 概述88

3.2 水循环89

3.2.1 大气水的源89

3.2.2 水汽在大气中的输送和分布91

3.2.3 水汽在大气中的化学变化和它的汇92

3.3 氢循环93

3.3.1 大气中氢的浓度和分布93

3.3.2 大气H2的源和汇94

3.3.3 大气H2的化学转化97

3.4.1 碳循环概况99

3.4 碳循环99

3.4.2 反应性含碳化合物的循环101

3.4.3 CO2循环128

3.5 氮循环134

3.5.1概况134

3.5.2 奇氮化合物的循环137

3.5.3 N2O循环144

3.5.4 NH3循环150

3.6.1 概况153

3.6.2 硫化物的源及其浓度的空间分布153

3.6 硫循环153

3.6.3 硫化物的化学转化和清除过程157

3.6.4 硫循环161

参考文献162

第4章 大气气溶胶166

4.1大气气溶胶的基本特征166

4.1.1 概述166

4.1.2 粒子尺度——等效直径的概念167

4.1.3 浓度169

4.1.4 粒度谱分布171

4.1.5 气溶胶粒子的寿命180

4.2.1 固体、液体物质的破碎过程183

4.2 气溶胶粒子的产生过程183

4.2.2 气-粒转化过程186

4.2.3 光化学烟雾190

4.3 大气气溶胶的化学组成192

4.3.1 成分概率密度谱分布函数192

4.3.2 化学成分平均浓度193

4.3.3 化学成分平均浓度的谱分布199

4.4 气溶胶来源的判别和定量分析——气溶胶元素浓度资料的统计处理205

4.4.1 大气污染物分布的接收点模式205

4.4.2 干净大陆大气气溶胶的来源分析210

4.4.3 城市污染大气气溶胶的来源分析211

4.5 气溶胶观测实验方法概要215

4.5.1 气溶胶物理性质的观测仪器概述215

4.5.2 气溶胶采样仪器220

4.5.3 气溶胶化学成分分析方法概要229

4.5.4 观测实验方法要点242

参考文献244

第5章 大气化学组成的变化及其引起的气候和生态环境的变化246

5.1大气化学与气候246

5.2 大气化学成分变化的监测247

5.2.1 采样方法248

5.2.2 样品储存250

5.2.3 分析方法251

5.3 观测到的大气化学组成的变化及其原因263

5.3.1 大气CO2浓度的变化264

5.3.2 大气CH4浓度的变化265

5.3.3 大气O3含量的变化271

5.3.4 其它微量气体浓度的变化272

5.4 大气化学组成的未来变化趋势273

5.4.1 大气CO2浓度变化趋势预测273

5.4.2 CH4等大气微量成分未来浓度变化趋势的预测287

5.5 大气成分在地球气候系统中的作用291

5.6 大气成分浓度变化引起的气候变化297

5.6.1 气候变化数值模拟297

5.6.2 简单模式预测的大气CO2浓度加倍引起的气候变化298

5.6.3 三维大气环流模式预测的大气CO2浓度加倍引起的气候变化299

5.6.4 海气耦合模式预测的大气CO2浓度增加引起的气候变化303

5.6.5 CH4等其它微量气体浓度变化引起的气候变化307

5.6.6 气溶胶浓度变化引起的气候变化309

5.7 大气成分浓度变化引起的其它环境问题316

参考文献318

6.1.1 概述323

6.1 光化学基础323

第6章 大气臭氧323

6.1.2气体分子对光的选择吸收325

6.1.3 量子效率326

6.1.4 感光反应329

6.1.5 光化学平衡330

6.2 氧-氮大气的光化学平衡理论332

6.2.1 O2分子对太阳辐射的吸收332

6.2.2 O3的产生和破坏334

6.2.3 氧-氮大气中的O3光化学平衡338

6.3.1 概述340

6.3 平流层O3340

6.3.2 O3含量的空间分布和时间变化342

6.3.3 南极臭氧洞问题350

6.3.4 人类活动对平流层O3的影响354

6.4 对流层O3360

6.4.1 对流层O3的源和汇361

6.4.2 对流层O3的全球分布和季节变化364

6.4.3 对流层O3的环境效应367

6.5 O3观测概要368

6.5.1 气柱O3总量和平流层O3浓度分布的地面光学观测方法368

6.5.2 平流层O3分布的空中观测371

6.5.3 O3的卫星观测373

6.5.4 地表O3浓度的观测方法376

参考文献377

第7章 云雾降水化学379

7.1 云雾降水基础知识379

7.1.1水汽和水379

7.1.2 云的形成和分类383

7.1.3 降水的形成386

7.1.4 雾390

7.2 云化学393

7.2.1 观测到的云水化学成分393

7.2.2 云化学395

7.3 降水化学399

7.3.1 观测的降水化学成分399

7.3.2 降水化学404

7.3.3 降水化学成分浓度与降水量和降水类型的关系405

7.3.4 降水化学成分的一般特征407

7.4 雾化学412

7.5 酸雨问题413

7.5.1 溶液酸碱度的一般描述413

7.5.2 酸雨问题的一般描述415

7.5.3 酸雨判别标准质疑417

7.5.4 观测到的降水酸度地理分布419

7.5.5 影响降水酸度的主要化学过程420

7.5.6 酸雨的危害及其防治427

7.6 降水中的放射性同位素430

7.6.1 大气中的放射性同位素430

7.6.2 降水中的放射性同位素432

参考文献433

第8章 全球大气化学和地球系统科学434

8.1地球系统科学434

8.1.1 地球系统科学的产生434

8.1.2 几千年到几百万年时间尺度的全球变化437

8.1.3 几十到几百年时间尺度的全球变化444

8.2 美国的全球大气化学研究计划448

8.2.1 计划的产生过程448

8.2.2 研究计划的最终目标450

8.2.3 研究内容和要解决的科学问题451

8.3 国际全球大气化学研究计划(IGAC)455

8.3.1 计划的产生过程455

8.3.2 IGAC的目标455

8.3.3 IGAC的主要研究内容456

8.3.4 IGAC的结构及其与IGBP的关系465

参考文献466

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