
- 2025-04-25 14:12:46二氧化碳激光機(jī)
- 二氧化碳激光機(jī)是一種利用二氧化碳?xì)怏w作為工作介質(zhì)的激光器,能發(fā)出高功率的紅外激光束。它廣泛應(yīng)用于材料加工領(lǐng)域,如切割、焊接、打標(biāo)和表面處理等。該激光機(jī)具有能量密度高、加工速度快、熱影響區(qū)小等優(yōu)點(diǎn),能實(shí)現(xiàn)高精度和高效率的加工。同時(shí),它適用于多種材料的加工,包括金屬、非金屬和有機(jī)材料等。因其性能穩(wěn)定、操作簡(jiǎn)便,在工業(yè)生產(chǎn)中占據(jù)重要地位。
資源:2469個(gè) 瀏覽:6次展開(kāi)
二氧化碳激光機(jī)相關(guān)內(nèi)容
二氧化碳激光機(jī)資訊
-
- 預(yù)算150萬(wàn)元 吉林大學(xué)中日聯(lián)誼醫(yī)院 采購(gòu)二氧化碳激光機(jī)
- 吉林大學(xué)中日聯(lián)誼醫(yī)院二氧化碳激光機(jī)采購(gòu)項(xiàng)目 招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在吉林省長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)生態(tài)大街291號(hào)偉峰東第11號(hào)樓9樓906室獲取招標(biāo)文件,并于2025年04月29日 09點(diǎn)30分(北京時(shí)間)
二氧化碳激光機(jī)產(chǎn)品
產(chǎn)品名稱(chēng)
所在地
價(jià)格
供應(yīng)商
咨詢(xún)
- WOP FemtoFAB 工業(yè)用激光機(jī)
- 國(guó)外 歐洲
- ¥200000
-
上海屹持光電技術(shù)有限公司
售全國(guó)
- 我要詢(xún)價(jià) 聯(lián)系方式
- HH.CP-01W二氧化碳培養(yǎng)箱160L二氧化碳細(xì)胞培養(yǎng)箱
- 國(guó)內(nèi) 上海
- 面議
-
廣州滬瑞明儀器有限公司
售全國(guó)
- 我要詢(xún)價(jià) 聯(lián)系方式
- 海爾二氧化碳培養(yǎng)箱
- 國(guó)內(nèi) 山東
- 面議
-
青島海爾生物醫(yī)療股份有限公司
售全國(guó)
- 我要詢(xún)價(jià) 聯(lián)系方式
- 二氧化碳培養(yǎng)箱
- 國(guó)內(nèi) 福建
- 面議
-
福建九圃生物科技有限公司
售全國(guó)
- 我要詢(xún)價(jià) 聯(lián)系方式
- 瑞沃德二氧化碳培養(yǎng)箱
- 國(guó)內(nèi) 廣東
- 面議
-
深圳市瑞沃德生命科技股份有限公司
售全國(guó)
- 我要詢(xún)價(jià) 聯(lián)系方式
二氧化碳激光機(jī)問(wèn)答
- 2023-06-05 13:43:36實(shí)驗(yàn)室二氧化碳培養(yǎng)箱的清潔方法
- 培養(yǎng)箱必須先經(jīng)過(guò)清潔才能實(shí)現(xiàn)消毒和滅菌的目的,許多殺菌劑只對(duì)經(jīng)過(guò)清潔過(guò)的物品才具有殺菌活性。清潔時(shí)必須使用與以后使用的消毒劑或殺菌劑化學(xué)性質(zhì)上相容的試劑進(jìn)行清潔、消毒。 ?、偾鍧嵪潴w表面:先拂去表面的灰塵,再用濕的海綿或軟布清洗,再用軟布擦干。如果有污物則用低濃度的清潔劑清洗,然后擦干?! 、谇逑聪潴w內(nèi)部:選擇合適的消毒劑。所有的物件和表面必須清洗,然后用無(wú)菌水沖洗,再擦干或晾干。 ?、矍逑床AчT(mén):清洗箱內(nèi)的玻璃門(mén)時(shí)使用的清潔劑和清洗培養(yǎng)箱內(nèi)部時(shí)使用的相同。然后用蒸餾水漂洗,從而清除殘留的清潔劑,最 后用軟布把門(mén)擦干?! 《趸寂囵B(yǎng)箱的消毒和滅菌 消毒是指殺死微生物的物理或化學(xué)手段,但不一定殺死其孢子。滅菌是指殺死所有微生物,當(dāng)培養(yǎng)箱內(nèi)細(xì)胞受到污染時(shí)則需要采取滅菌措施。一般,在培養(yǎng)箱內(nèi)細(xì)胞沒(méi)有污染的情況下平均1-3個(gè)月消毒一次。的3種消毒滅菌的方式是:液體消毒劑、紫外和加熱?! 、僖后w消毒劑:選擇對(duì)培養(yǎng)箱無(wú)腐蝕性的液體消毒劑,并且液體消毒劑的消毒效果好壞和很多因素有關(guān)。比如:場(chǎng)所的溫度、接觸時(shí)間、pH、穿透能力、有機(jī)物的反應(yīng)。這些因素中的一些很小的變化可能會(huì)造成去污劑的效力上大的不同。因此甚至在很有利的情況下,當(dāng)最 終要求必須無(wú)菌時(shí),液體去污劑也不是可信賴(lài)的去污方法。 ?、谧贤庀荆阂话阆扔谜麴s水清洗干凈后,再用培養(yǎng)箱自帶的紫外燈照射一天或者用手提式的紫外燈照射。因被遮擋時(shí)或距離遠(yuǎn)時(shí)都會(huì)削弱紫外滅菌的效果,紫外滅菌方式較為簡(jiǎn)單?! 、奂訜幔簼駸岷透蔁岜徽J(rèn)為是殺菌的方法。在一般環(huán)境下,高壓滅菌器加熱到121℃快速產(chǎn)生蒸汽是的方法,但是二氧化碳培養(yǎng)箱無(wú)法進(jìn)行高溫高壓滅菌,只能退而求其次進(jìn)行90℃濕熱滅菌,但90℃因?yàn)闇囟冗^(guò)低,起不到100℃以上水蒸汽所帶來(lái)的滲透性和高壓力效果,所以滅菌效果也大打折扣.而干熱140℃-180℃,可以起到滅菌的作用。
138人看過(guò)
- 2023-05-25 17:30:40九圃二氧化碳培養(yǎng)箱的核心優(yōu)勢(shì)
- 二氧化碳培養(yǎng)箱是細(xì)胞、組織、細(xì)菌培養(yǎng)的一種先進(jìn)儀器,是開(kāi)展免疫學(xué)、腫瘤學(xué)、遺傳學(xué)及生物工程所必須的關(guān)鍵設(shè)備。 現(xiàn)有的二氧化碳培養(yǎng)箱要么采用紫外燈滅菌,要么采用80-90℃濕熱滅菌,要想采用高于90℃的溫度滅菌,就需要先拆下二氧化碳傳感器。所以從來(lái)沒(méi)有人想過(guò),在不拆除二氧化碳傳感器的前提下,實(shí)現(xiàn)120~180℃的高溫滅菌。我們突破了常規(guī)思維,攻克了在不拆除二氧化碳傳感器的前提下,采用120~180℃的高溫滅菌,并且不會(huì)損壞二氧化碳傳感器的技術(shù)。1、在高溫滅菌時(shí),二氧化碳傳感器外部的隔熱裝置,可以起到良好的隔熱作用,減少箱體內(nèi)部向二氧化碳傳感器傳遞熱量,防止二氧化碳傳感器受損。2、二氧化碳培養(yǎng)箱使用過(guò)程中需要階段性滅菌,可以實(shí)現(xiàn)120~180℃的高溫滅菌的同時(shí),無(wú)需拆除二氧化碳傳感器,避免二次污染。3、從正面頂部的過(guò)濾腔進(jìn)風(fēng),然后從進(jìn)氣腔的下腔到上腔,通過(guò)軸流風(fēng)機(jī)平送往背部的循環(huán)氣腔,背部向前吹出,實(shí)現(xiàn)循環(huán)流動(dòng),氣流的流動(dòng)性和均勻性好。4、過(guò)濾腔內(nèi)裝有過(guò)濾裝置,可以對(duì)箱體內(nèi)空氣進(jìn)行過(guò)濾,保證空氣質(zhì)量,防止空氣質(zhì)量影響箱體內(nèi)的細(xì)胞培養(yǎng),并且過(guò)濾裝置容易拆卸更換清洗。5、內(nèi)膽弧形邊角,可以防止藏污納垢,導(dǎo)致箱體菌落數(shù)增多,細(xì)胞培養(yǎng)的效率不高的問(wèn)題,便于清潔。6、箱體的門(mén)上設(shè)置有透明玻璃窗,觀察時(shí),只需打開(kāi)玻璃視窗門(mén),無(wú)需開(kāi)啟箱體門(mén),防止外部空氣進(jìn)入對(duì)箱內(nèi)培養(yǎng)物造成影響。7、散熱風(fēng)扇、風(fēng)輪電機(jī)、電磁控制閥等設(shè)置在器件腔室層內(nèi),位于箱體外部,可防止箱體內(nèi)的熱量對(duì)散熱風(fēng)扇和風(fēng)輪電機(jī)造成影響。
161人看過(guò)
- 2023-04-18 10:25:01低真空下的高效光催化二氧化碳還原反應(yīng)
- 1. 文章信息標(biāo)題:High-efficiency photoreduction of CO2 in a low vacuum中文標(biāo)題: 低真空下的高效光催化二氧化碳還原反應(yīng)頁(yè)碼:15389-15396DOI:10.1039/d2cp00269h 2. 期刊信息期刊名:Physical Chemistry Chemical PhysicsISSN:1463-90842021年影響因子:3.945分區(qū)信息: 二區(qū)TOP(升級(jí)版)涉及研究方向: 物理化學(xué)、化學(xué)物理、生物物理化學(xué) 3. 作者信息:作者是 Yuxin Liu (劉鈺鑫) 。通訊作者為 Shuai Kang (康帥)、Zhuofeng Hu (胡卓鋒)、Wenqiang Lu (陸文強(qiáng))。4.實(shí)驗(yàn)儀器:CEL-SPH2N/PAEM文章簡(jiǎn)介:利用太陽(yáng)光進(jìn)行光催化反應(yīng)制備綠色清潔能源是非常誘人的技術(shù)。加之,如今人們依賴(lài)化石能源給大氣中排放了過(guò)多的CO2。將CO2在光的作用下轉(zhuǎn)換成可燃燒的CO、CH4或者其他碳?xì)浠衔锸且粋€(gè)兩全其美的方法。CO2是一個(gè)很穩(wěn)定的分子,許多研究關(guān)注制備高效、穩(wěn)定的光催化劑來(lái)提高CO2還原性能,這些研究主要通過(guò)擴(kuò)展光響應(yīng)范圍、加快電荷輸運(yùn)、增加活性位點(diǎn)、選擇性吸附CO2等。但是,光催化CO2反應(yīng)目前面臨的一個(gè)大問(wèn)題是,不管用哪種催化劑,反應(yīng)的產(chǎn)物還是太少,不能在現(xiàn)實(shí)中實(shí)施。然而,反應(yīng)中CO2的實(shí)際用量很少,每克催化劑每小時(shí)大約只用毫摩爾級(jí)的CO2,但是絕大部分研究在大氣壓下純二氧化碳中進(jìn)行。我們認(rèn)為,在合適的CO2含量中研究CO2還原反應(yīng)是很有意義的。因此,我們用常規(guī)TiO2作為光催化劑,在低真空下研究了光催化CO2的反應(yīng)效率。如下圖1,實(shí)驗(yàn)表明低真空氣氛有助于提高光催化CO2反應(yīng)性能。在低濃度CO2(10%)中,低真空下反應(yīng)的CH4產(chǎn)率提高了100倍,純CO2中的CH4產(chǎn)率也提高了大約18倍。通過(guò)質(zhì)譜檢測(cè),反應(yīng)生成的CH4來(lái)源于CO2而不是雜質(zhì)等的其他物質(zhì)。圖1(a)不同氣壓下CH4產(chǎn)率,(b)-80kPa和大氣壓下CH4產(chǎn)率對(duì)比.(c)用13CO2反應(yīng)得到的13CH4的質(zhì)譜譜線.催化反應(yīng)的穩(wěn)定性在實(shí)際實(shí)施中舉足輕重,我們測(cè)試了在低真空下反應(yīng)四個(gè)循環(huán)(圖2a)和連續(xù)反應(yīng)24小時(shí)(圖2b)的情況,實(shí)驗(yàn)表明,CH4產(chǎn)率和選擇性均穩(wěn)定。24小時(shí)后,CH4產(chǎn)率在低真空下是3.4umol,在大氣壓下是0.9umol.我們用XPS分析了在不同氣壓下的催化反應(yīng)過(guò)程(圖2c-d)。低真空下,反應(yīng)3.5小時(shí),催化劑表面COH*飽和,一直持續(xù)到反應(yīng)24小時(shí)(有CH4生成);而在大氣壓下,反應(yīng)3.5小時(shí)的COH*很少量,反應(yīng)24下時(shí)催化劑表面的COH*才逐漸飽和(如圖2e)。圖2 低真空下光催化CO2反應(yīng)的穩(wěn)定性測(cè)試.(a)循環(huán)測(cè)試,(b)連續(xù)測(cè)試.測(cè)試前后催化劑表面COOH*和CO*的(c)C1s變化情況和(d)定量分析,(e)COH*的演變圖.我們分析了低真空下光催化CO2反應(yīng)的機(jī)理。如圖3a,TiO2吸收了光子產(chǎn)生電子,這些光電子一部分與CO2反應(yīng)生成CO和CH4。檢測(cè)到的光電流是電子-空穴再結(jié)合和表面吸附物質(zhì)導(dǎo)致的電子湮滅這兩者的競(jìng)爭(zhēng)結(jié)果導(dǎo)致。在低氣壓下,后者被抑制,體現(xiàn)出增大的光電流(如圖3b),這有助于CO2的還原反應(yīng)。另外,大氣中的氣體分子由于布朗運(yùn)動(dòng)能促進(jìn)CO從催化劑表面的脫附,不利于CH4的生成(如圖3c)。大氣中的氣體分子也會(huì)占據(jù)催化劑表面的位點(diǎn),導(dǎo)致CO-不易與-H結(jié)合,阻礙CH4的生成(如圖3d)。圖3低真空下光催化CO2反應(yīng)的機(jī)理分析.(a)TiO2的能帶結(jié)構(gòu),(b)不同氣壓下的光電流對(duì)比,(c)布朗運(yùn)動(dòng)對(duì)反應(yīng)的影響,(d)活性位點(diǎn)抑制.為了驗(yàn)證低真空下光催化CO2反應(yīng)性能提高,我們用Pt-TiO2催化劑研究了光催化CO2反應(yīng),結(jié)果如圖4。低真空下,CH4產(chǎn)率是1.47umol,選擇性是94.71%;而大氣壓下,CH4產(chǎn)率是0.83umol,選擇性是81.14%。圖4低真空下光催化CO2反應(yīng)的驗(yàn)證.(a)Pt-TiO2的CH4產(chǎn)率,(b)不同Pt含量的CH4產(chǎn)率對(duì)比.總之,研究表明氣壓對(duì)光催化CO2還原反應(yīng)有很大的影響,低真空下光催化CO2反應(yīng)性能有所提高。不論在純CO2中還是在低濃度CO2(10%)中,這個(gè)結(jié)論依然成立。性能增強(qiáng)主要來(lái)源于低真空下光電子能更好的聚集、布朗運(yùn)動(dòng)較弱、有更多的活性位點(diǎn)。我們認(rèn)為這種從工程學(xué)角度來(lái)提高光催化CO2的反應(yīng)效率是有效且普適的策略,能為光電催化CO2還原反應(yīng)和其他反應(yīng)提供有價(jià)值的參考。
152人看過(guò)
- 2022-11-25 11:40:15低真空下的高效光催化二氧化碳還原反應(yīng)
- 1. 文章信息標(biāo)題:High-efficiency photoreduction of CO2 in a low vacuum中文標(biāo)題: 低真空下的高效光催化二氧化碳還原反應(yīng)頁(yè)碼:15389-15396DOI:10.1039/d2cp00269h 2. 文章鏈接https://pubs-rsc-org-443.webvpn.las.ac.cn/en/content/articlelanding/2022/cp/d2cp00269h3. 期刊信息期刊名:Physical Chemistry Chemical PhysicsISSN:1463-90842021年影響因子:3.945分區(qū)信息: 二區(qū)TOP(升級(jí)版)涉及研究方向: 物理化學(xué)、化學(xué)物理、生物物理化學(xué) 4. 作者信息:第 一作者是 Yuxin Liu (劉鈺鑫) 。通訊作者為 Shuai Kang (康帥)、Zhuofeng Hu (胡卓鋒)、Wenqiang Lu (陸文強(qiáng))。5.產(chǎn)品型號(hào):CEL-SPH2N系列全自動(dòng)光解水系統(tǒng)利用太陽(yáng)光進(jìn)行光催化反應(yīng)制備綠色清潔能源是非常誘人的技術(shù)。加之,如今人們依賴(lài)化石能源給大氣中排放了過(guò)多的CO2。將CO2在光的作用下轉(zhuǎn)換成可燃燒的CO、CH4或者其他碳?xì)浠衔锸且粋€(gè)兩全其美的方法。CO2是一個(gè)很穩(wěn)定的分子,許多研究關(guān)注制備高效、穩(wěn)定的光催化劑來(lái)提高CO2還原性能,這些研究主要通過(guò)擴(kuò)展光響應(yīng)范圍、加快電荷輸運(yùn)、增加活性位點(diǎn)、選擇性吸附CO2等。但是,光催化CO2反應(yīng)目前面臨的一個(gè)大問(wèn)題是,不管用哪種催化劑,反應(yīng)的產(chǎn)物還是太少,不能在現(xiàn)實(shí)中實(shí)施。然而,反應(yīng)中CO2的實(shí)際用量很少,每克催化劑每小時(shí)大約只用毫摩爾級(jí)的CO2,但是絕大部分研究在大氣壓下純二氧化碳中進(jìn)行。我們認(rèn)為,在合適的CO2含量中研究CO2還原反應(yīng)是很有意義的。因此,我們用常規(guī)TiO2作為光催化劑,在低真空下研究了光催化CO2的反應(yīng)效率。如下圖1,實(shí)驗(yàn)表明低真空氣氛有助于提高光催化CO2反應(yīng)性能。在低濃度CO2(10%)中,低真空下反應(yīng)的CH4產(chǎn)率提高了100倍,純CO2中的CH4產(chǎn)率也提高了大約18倍。通過(guò)質(zhì)譜檢測(cè),反應(yīng)生成的CH4來(lái)源于CO2而不是雜質(zhì)等的其他物質(zhì)。圖1(a)不同氣壓下CH4產(chǎn)率,(b)-80kPa和大氣壓下CH4產(chǎn)率對(duì)比.(c)用13CO2反應(yīng)得到的13CH4的質(zhì)譜譜線.催化反應(yīng)的穩(wěn)定性在實(shí)際實(shí)施中舉足輕重,我們測(cè)試了在低真空下反應(yīng)四個(gè)循環(huán)(圖2a)和連續(xù)反應(yīng)24小時(shí)(圖2b)的情況,實(shí)驗(yàn)表明,CH4產(chǎn)率和選擇性均穩(wěn)定。24小時(shí)后,CH4產(chǎn)率在低真空下是3.4umol,在大氣壓下是0.9umol.我們用XPS分析了在不同氣壓下的催化反應(yīng)過(guò)程(圖2c-d)。低真空下,反應(yīng)3.5小時(shí),催化劑表面COH*飽和,一直持續(xù)到反應(yīng)24小時(shí)(有CH4生成);而在大氣壓下,反應(yīng)3.5小時(shí)的COH*很少量,反應(yīng)24下時(shí)催化劑表面的COH*才逐漸飽和(如圖2e)。圖2 低真空下光催化CO2反應(yīng)的穩(wěn)定性測(cè)試.(a)循環(huán)測(cè)試,(b)連續(xù)測(cè)試.測(cè)試前后催化劑表面COOH*和CO*的(c)C1s變化情況和(d)定量分析,(e)COH*的演變圖.我們分析了低真空下光催化CO2反應(yīng)的機(jī)理。如圖3a,TiO2吸收了光子產(chǎn)生電子,這些光電子一部分與CO2反應(yīng)生成CO和CH4。檢測(cè)到的光電流是電子-空穴再結(jié)合和表面吸附物質(zhì)導(dǎo)致的電子湮滅這兩者的競(jìng)爭(zhēng)結(jié)果導(dǎo)致。在低氣壓下,后者被抑 制,體現(xiàn)出增大的光電流(如圖3b),這有助于CO2的還原反應(yīng)。另外,大氣中的氣體分子由于布朗運(yùn)動(dòng)能促進(jìn)CO從催化劑表面的脫附,不利于CH4的生成(如圖3c)。大氣中的氣體分子也會(huì)占據(jù)催化劑表面的位點(diǎn),導(dǎo)致CO-不易與-H結(jié)合,阻礙CH4的生成(如圖3d)。圖3低真空下光催化CO2反應(yīng)的機(jī)理分析.(a)TiO2的能帶結(jié)構(gòu),(b)不同氣壓下的光電流對(duì)比,(c)布朗運(yùn)動(dòng)對(duì)反應(yīng)的影響,(d)活性位點(diǎn)抑 制.為了驗(yàn)證低真空下光催化CO2反應(yīng)性能提高,我們用Pt-TiO2催化劑研究了光催化CO2反應(yīng),結(jié)果如圖4。低真空下,CH4產(chǎn)率是1.47umol,選擇性是94.71%;而大氣壓下,CH4產(chǎn)率是0.83umol,選擇性是81.14%。圖4低真空下光催化CO2反應(yīng)的驗(yàn)證.(a)Pt-TiO2的CH4產(chǎn)率,(b)不同Pt含量的CH4產(chǎn)率對(duì)比.總之,研究表明氣壓對(duì)光催化CO2還原反應(yīng)有很大的影響,低真空下光催化CO2反應(yīng)性能有所提高。不論在純CO2中還是在低濃度CO2(10%)中,這個(gè)結(jié)論依然成立。性能增強(qiáng)主要來(lái)源于低真空下光電子能更好的聚集、布朗運(yùn)動(dòng)較弱、有更多的活性位點(diǎn)。我們認(rèn)為這種從工程學(xué)角度來(lái)提高光催化CO2的反應(yīng)效率是有效且普適的策略,能為光電催化CO2還原反應(yīng)和其他反應(yīng)提供有價(jià)值的參考。產(chǎn)品推薦:CEL-PAEM-D8Plus光催化活性評(píng)價(jià)系統(tǒng) CEL-PAEM-D8Plus光催化活性評(píng)價(jià)系統(tǒng)(專(zhuān)業(yè)全自動(dòng)二氧化碳還原CO2+全解水H2O)是評(píng)價(jià)光催化劑的重大升級(jí), 主要用于專(zhuān)業(yè)全自動(dòng)二氧化碳還原密閉體系分析,兼容光解水、全解水。系統(tǒng)最 大的優(yōu)勢(shì)是全新的外觀設(shè)計(jì),更加方便的使用,系統(tǒng)所有管路全部采用控溫,實(shí)現(xiàn)樣品采集與樣品的分析無(wú)縫連接。D8Plus將玻璃系統(tǒng)集成于封閉遮光的箱體內(nèi),易于移動(dòng),不易損壞。在催化劑的成本較昂貴的實(shí)驗(yàn)中,更有利用光催化CO2的應(yīng)用。實(shí)現(xiàn)在線全自動(dòng)無(wú)人值守測(cè)試分析;可選擇手動(dòng)、半自動(dòng)、全自動(dòng)取樣方式;配置軟件USB反控;測(cè)試范圍廣,氫、氧、CO2、甲烷、CO、烴類(lèi)、甲醛、甲醇、甲酸等微量氣體。
272人看過(guò)
- 2023-06-26 11:48:37Picarro | 揭示印度半島碳循環(huán)之謎:高分辨率貝葉斯反演揭示二氧化碳通量
- 印度半島碳循環(huán)之謎The Mystery of the Indian peninsula's carbon cycle隨著全 球氣候變化的日益嚴(yán)重,CO2排放已成為人們關(guān)注的焦點(diǎn)之一。了解CO2通量的分布和變化對(duì)于制定有效的環(huán)境保護(hù)政策具有重要意義。傳統(tǒng)的觀測(cè)方法存在著精度低、時(shí)間和空間分辨率不足等問(wèn)題,如何提高觀測(cè)精度成為了研究的重 點(diǎn)。貝葉斯反演作為一種有效的數(shù)學(xué)方法,可以通過(guò)利用已知信息對(duì)未知參數(shù)進(jìn)行推斷,以揭示CO2通量的分布和變化。下面這篇論文的研究成果對(duì)于深入了解CO2通量的分布和變化,制定有效的環(huán)境保護(hù)政策具有重要的現(xiàn)實(shí)意義和應(yīng)用價(jià)值,一起來(lái)看看!揭示印度半島碳循環(huán)之謎:高分辨率貝葉斯反演揭示二氧化碳通量工業(yè)時(shí)代以來(lái),二氧化碳(CO2)濃度增加了近50%,主要?dú)w因于人類(lèi)活動(dòng),尤其是化石燃料的燃燒。CO2對(duì)人為輻射強(qiáng)迫具有重要貢獻(xiàn)。就過(guò)去10年國(guó)家尺度CO2排放量而言,印度排名第三,占全 球總量的7%。印度上空大氣CO2的季節(jié)性變化主要受季風(fēng)動(dòng)力學(xué)導(dǎo)致的植被生長(zhǎng)和運(yùn)輸?shù)募竟?jié)性變化所控制。然而,印度大氣中CO2摩爾分?jǐn)?shù)的精確測(cè)量是有限的?;诖?,在所附的文章中,來(lái)自印度的研究團(tuán)隊(duì)基于2017年-2010年印度半島Thumba(8.5°N,76.9°E) ,Gadanki(13.5°N,79.2°E)和Pune(18.5°N,73.8°E)三個(gè)站點(diǎn)地面CO2高精度原位觀測(cè)數(shù)據(jù)(Picarro G2401氣體濃度分析儀)、用于反演的不同來(lái)源CO2先驗(yàn)通量(源自O(shè)DIAC的化石燃料排放、源自VPRM模型的大氣-生物圈交換、源自GFED的野火排放、源自O(shè)TTM模型的海洋通量)、高分辨率拉格朗日粒子擴(kuò)散模型FLEXPART(通過(guò)計(jì)算點(diǎn)、線、面或體積源釋放的大量粒子的軌跡,來(lái)描述示蹤物在大氣中長(zhǎng)距離、中尺度的傳輸、擴(kuò)散、干濕沉降和輻射衰減等過(guò)程。該模式既可以通過(guò)時(shí)間的前向運(yùn)算來(lái)模擬示蹤物由源區(qū)向周?chē)臄U(kuò)散,也可以通過(guò)后向運(yùn)算來(lái)確定對(duì)于固定站點(diǎn)有影響的潛在源區(qū)分布) ,通過(guò)貝葉斯模型反演了印度半島的CO2通量。在本研究中,Picarro G2401氣體濃度分析儀用于測(cè)量Gadanki和Pune站的CO2混合比。測(cè)量間隔為2.5 s。在Gadanki站,使用外置真空泵和聚四氟乙烯管,以約400 SCCM流速,從樹(shù)冠上方離地面約13米的建筑物頂部將環(huán)境空氣引入Picarro分析儀。在Pune站,Picarro儀器安裝在一座高層建筑頂部,使用外置真空泵和Synflex Decabon管將離地面約15米的環(huán)境空氣輸送至分析儀。兩臺(tái)儀器都定期使用NOAA的氣瓶進(jìn)行校準(zhǔn)?!窘Y(jié)果】(a)Thumba、(b)Gadanki和(c)Pune每周測(cè)量(青色)和模擬(橙色)的CO2混合比的時(shí)間變化。(a) 先驗(yàn)通量,(b) 后驗(yàn)通量及其差異平均值?!窘Y(jié)論】基于獨(dú)立估計(jì),印度半島地區(qū)的CO2來(lái)源(3.34 TgC yr?1)比化石燃料和生態(tài)系統(tǒng)交換綜合的來(lái)源略強(qiáng)。在季節(jié)尺度上,冬季、季風(fēng)前、季風(fēng)和季風(fēng)后季節(jié),印度半島上空先驗(yàn)通量的通量修正分別為4.68、6.53、-2.28和4.41 TgC yr-1。該研究強(qiáng)調(diào)了使用貝葉斯法優(yōu)化某個(gè)區(qū)域的地表CO2通量的重要性。強(qiáng)調(diào)在反演過(guò)程中需要考慮先前的通量不確定性和觀測(cè)不確定性。反演實(shí)驗(yàn)中使用臺(tái)站的CO2測(cè)量結(jié)果能夠捕捉到印度半島的足跡,有助于更好地限制反演中的通量。但也需要進(jìn)行長(zhǎng)期持續(xù)監(jiān)測(cè),以進(jìn)一步降低估計(jì)通量的不確定性。掃描二維碼查看原文
110人看過(guò)