《表2 广州冬季灰霾期和非灰霾期气溶胶中WSOC和HULIS的3个荧光组分的相对含量》

《表2 广州冬季灰霾期和非灰霾期气溶胶中WSOC和HULIS的3个荧光组分的相对含量》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《广州冬季气溶胶中水溶性有机物和类腐殖质的吸光性和荧光光谱特性》


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灰霾期和非灰霾期大气WSOC和HULIS的荧光物质组成存在差异(图3),具体结果见表2.从中可知,灰霾期和非灰霾期WSOC和HULIS中的类富里酸(C1)和类腐殖酸(C2)相对含量存在显著差异,而类蛋白物质(C3)的相对含量几乎没有变化.由表1数据可知,灰霾期WSOC和HULIS的质量浓度明显高于非灰霾期,而它们中的类蛋白荧光组分的相对含量几乎不存在差异,说明灰霾期和非灰霾期大气化学反应和有机质来源并不改变其类蛋白物质的相对组成.不同大气化学过程和来源主要造成灰霾期和非灰霾期大气WSOC和HULIS的类腐殖质组成差异.如表2所示,灰霾期至非灰霾期WSOC和HULIS的类富里酸组分(C1)相对含量分别从(56±2)%上升至(68±2)%和从(67±2)%上升至(76±2)%,而对应类腐殖酸组分(C2)相对含量分别从(22±3)%下降至(11±2)%和从(18±3)%下降至(9±1)%.灰霾期大气中多发生复杂的二次气溶胶过程,生成较多大分子类腐殖质物质,而非灰霾期易发生大气光化学降解反应,降低水溶性有机物的分子量和类腐殖物质组成,从而使得灰霾期WSOC和HULIS的分子量和腐殖化程度高于非灰霾期[26,27,33].这一结果从类腐殖质组成层面阐释了灰霾期WSOC和HULIS的SUVA254和HIX高于非灰霾期的原因.