《表2 台风和非台风阶段NOR与阳离子的显著相关性》

《表2 台风和非台风阶段NOR与阳离子的显著相关性》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《2017年厦门金砖会晤期间PM_(2.5)的化学特征及来源》


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通过PM2.5化学组分以及来源贡献的分析可知,二次无机组分在PM2.5中的占比或二次无机源对PM2.5的贡献均很显著。研究台风以及非台风期间颗粒物中二次无机组分的反应生成对了解沿海城市颗粒物污染过程具有重要意义。从图5可以看出,同一管控措施下,台风期间SO42-和SO2质量浓度以及SOR均明显低于非台风期间。整个观测期间SO42-显示出对湿度的依赖性(r=0.7,P<0.05)。S2-非台风阶段SO42-和SOR均在白天(08:00—18:00)出现峰值,说明该期间光化学反应是生成SO42-的主要路径。在S3-非台风阶段SOR在白天出现峰值,但是SO42-质量浓度在白天相对较低,说明光化学反应不是影响SO42-质量浓度的主要因素,可能与前文S3-非台风阶段气团长距离传输过程中SO42-生成的结果有关。S2-台风、S3-台风阶段,夜间(00:00—06:00、18:00—24:00)SO42-质量浓度略高于白天,SO42-的前体物SO2的峰值在S2-非台风阶段出现在白天,在S3-非台风和S2-台风、S3-台风阶段夜间和凌晨质量浓度最高。以上结果说明,台风期的气象条件及其对前体物的稀释扩散作用在一定程度上降低了SO42-的光化学反应生成。S2-非台风、S3-非台风阶段NO3-质量浓度峰值出现在上午(08:00—10:00),NOR峰值出现在中午(12:00—14:00);NO3-和NOR的峰值出现时间错开,反映了NO3-峰值的出现与前体物NO2夜间的大量累积有关。S2、S3台风和非台风阶段NO3-、NO2和NOR的日变化趋势基本一致。但是台风期间NO3-和NO2质量浓度比非台风期间明显降低,NOR反而升高。通过计算S2、S3台风和非台风NOR与一次阳离子(Mg2+、K+、Ca2+和Na+)的相关性(表2),发现S2-非台风阶段NOR与阳离子无显著相关性,而S3-非台风和S2-台风、S3-台风阶段NOR与Na+显著正相关。台风阶段受到明显的海盐的影响,S3-非台风阶段也受到远洋传输的气团的影响,如图4所示,这3个阶段海盐源对颗粒物的贡献较大,说明NO2可以在海盐粒子表面发生非均相氧化反应,从而向NO3-转化。