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  • 大氣降水研究發現偶數汞同位素新特征

    中科院地球化學研究所研究員陳玖斌等在建立高效濃縮提純淡水汞方法的基礎上,對加拿大中緯度2010年全年大氣降水汞同位素進行了系統研究,不但檢測到與以往實驗推測結果完全相反的正的奇數汞同位素非質量分餾,還首次發現了異常的呈明顯季節性變化的偶數汞同位素非質量分餾(△200Hg),且△200Hg最大值達到1.20‰。相關成果日前發表在國際期刊《地球化學與宇宙化學學報》上。 大氣降水是大氣汞進入地表生態系統的主要途徑。因此,系統研究降水中的汞,對確定大氣汞的污染來源、深入了解汞沉降后的表層環境效應和全球汞生物化學循環至關重要。但目前關于大氣汞循環方面的認知仍存在很多空白和不確定性。 汞同位素為研究大氣汞的生物地球化學循環提供了新的手段。汞有七個穩定同位素,初步研究表明,自然界中不但存在著明顯的汞同位素的質量分餾,還存在汞同位素的非質量分餾,并且主要是奇數同位素非質量分餾。這是迄今為止唯一在自然環境中檢測出同位素非質量分餾的重......閱讀全文

    大氣降水研究發現偶數汞同位素新特征

    中科院地球化學研究所研究員陳玖斌等在建立高效濃縮提純淡水汞方法的基礎上,對加拿大中緯度2010年全年大氣降水汞同位素進行了系統研究,不但檢測到與以往實驗推測結果完全相反的正的奇數汞同位素非質量分餾,還首次發現了異常的呈明顯季節性變化的偶數汞同位素非質量分餾(△200Hg),且△200Hg最

    大氣所等揭示歷史降水變率與未來極端降水預估聯系

      中科院大氣物理研究所研究員周天軍課題組與英國氣象局哈德萊氣候中心的合作者指出,中高緯地區極端降水預估模式間不確定性與模式模擬的歷史氣候降水變率,即降水事件的波動幅度或振蕩范圍,存在顯著相關。相關論文近日發表于《自然-通訊》。  “基于這一結果,我們利用觀測的降水變率變化對未來預估結果加以約束,有

    大氣降水中pH值的測定電極法

    1?主題內容與適用范圍:1.1?本標準規定了測定大氣降水pH值的電極法。1.2?本標準適用于大氣降水樣品pH值的測定。測定可到0.02pH值單位。2?原理:以玻璃PH電極為指示電極,飽和甘汞電極為參比電極,組成測量電池。在25℃下,溶液中每變化一個pH值單位,電位差變化59.1mV。在儀器上直接以p

    青藏高原南部降水穩定同位素影響機制被揭示

      青藏高原南部冰芯穩定同位素記錄的氣候解釋一直存在爭議。準確地理解降水穩定同位素變化過程是揭示冰芯穩定同位素記錄氣候意義的基礎。隨著對西風和季風兩大環流對青藏高原水汽傳輸認識的逐步深入,急切需要進一步深入認識其對青藏高原降水和冰芯穩定同位素的影響過程和機制。  近日,中國科學院青藏高原地球科學卓越

    科學家破譯熱帶地區降水穩定同位素真實信號

    近日,《科學—進展》在線刊發了中國科學院青藏高原研究所研究員余武生與美國、澳大利亞等合作者的研究成果,他們通過重新審視層狀分數理論,發現熱帶地區降水穩定同位素能夠反映對流強度,但不能反映層狀雨占總降水的比例或降水類型。通過分析降水中的穩定同位素(δ18O),科學家可以了解降水的水汽來源、水汽輸送路徑

    全球大氣氣溶膠云降水觀測網絡啟動建設

      9月17日至19日,以“全球環境變化與遙感”為主題的首屆國際大氣環境遙感學會年會在武漢舉行。會議期間,中國科學院合肥物質科學研究院安徽光學精密機械研究所(簡稱安光所)承辦“一帶一路”國際科學組織聯盟國際大氣綜合觀測網絡邊會,邊會上宣布全球大氣氣溶膠-云-降水觀測網絡(簡稱GAONet)啟動建設。

    研究揭示北半球中緯度降水氧同位素變化多樣性

    近日,中國科學院地球環境研究所博士生李媛媛及其導師劉曉東研究員等利用包含水同位素分餾過程的全球氣候模式獲得的過去30萬年瞬變模擬結果,針對北半球中緯度地區,特別是分別位于東、西半球的中緯度東亞和北美兩個代表區,系統研究了其降水氧同位素軌道尺度變化的周期特征和物理機制。結果表明,中緯度東亞與北美降水氧

    地球環境所等揭示中國北方降水氧同位素變化新機理

      石筍中的降水氧同位素記錄是重建歷史氣候變化的重要支撐。在東亞季風區,這些記錄揭示了水汽源到洞穴點的廣泛區域降水在長時間尺度上的變化,進而映射出季風強度的變化。然而,在短時間尺度上,降水氧同位素的變化受到上游對流、水汽源地、局地降雨量和降水的季節性等復雜因素的影響。而對于這些影響的解釋存在爭議。在

    東亞季風是黃土高原中部夏季降水的主要控制系統

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/1/516729.shtm1月22日,中國科學院地球環境研究所“極端氣候事件及影響”團隊報道了中國黃土高原中部末次冰消期中的百年分辨率黃土葉蠟氫同位素(δDwax)記錄。結果顯示,軌道尺度上該區降水同位素變率和

    亞熱帶所在喀斯特峰叢洼地水文過程研究中獲進展

      西南喀斯特地區地下水系統管道裂隙高度發育,導致地下水邊界難以確定,基于流域面積的傳統水文觀測和研究方法存在局限。隨著同位素水文學的發展,氫氧穩定同位素技術在確定地下水連通性、滯留時間、補給和運移路徑等領域廣泛應用,其示蹤特性使其在喀斯特地區特殊的水文過程研究中具有明顯優勢。大氣降水作為流域水分的

    大氣所提出考慮氣候極值的逐日降水序列均一化方法

      在全球變暖和極端氣候事件頻發的背景下,氣候變化研究對高質量逐日氣候資料需求日益增大,均一化的氣候觀測序列也變得更為重要。降水作為一個重要的氣候要素,是研究水資源、水循環和量化氣候變化的基礎。然而,非均一性降水資料影響了過去有關我國區域降水變化研究結論的可靠性。因此,針對逐日降水序列中由非自然因素

    大氣所揭示我國夏季降水年代際轉折的空間分布特征

      夏季降水對我國社會和經濟影響巨大,其年代際變化一直受到廣泛關注。已有研究表明,20世紀90年代末,我國東部地區夏季降水經歷了一次年代際變化。但我國西部地區夏季降水是否發生了年代際變化?20世紀90年代末以來我國夏季降水年代際轉折的空間分布特征如何?圍繞這些問題,中國科學院大氣物理研究所徐志清、范

    冰消期氣候變化特征與海陸變遷對降水同位素組成關聯

      山東半島是一個人口稠密區,也是中國傳統農業生產區。季風降水對于該區域農業生產和經濟社會的發展至關重要。目前,與山東毗鄰的渤海和黃海海域水深不足100米,冰期-間冰期全球冰蓋的擴張與消融導致全球海平面的升降幅度能夠超過120米,這會引起山東半島的海岸線發生巨大的遷移。海岸線遷移造成的海陸格局的變化

    研究揭示青藏高原云下蒸發對降水同位素影響及驅動機制

    青藏高原作為“亞洲水塔”,其降水穩定同位素是解析區域及全球水循環的關鍵指標,廣泛應用于古氣候重建與水循環研究。然而,該區域氣候干旱、空氣濕度低,云下蒸發會顯著改變降水穩定同位素組成,進而影響同位素示蹤的準確性。目前對青藏高原腹地,尤其在氣候過渡帶的唐古拉山地區,云下蒸發的定量研究尚存在空白。作為“亞

    大氣所揭示不同緯度火山爆發對全球季風降水的影響

      全球季風區是全球人口分布密度最大的地區之一,季風的異常活動伴隨出現的洪澇和干旱事件對社會經濟發展有著重大影響。火山活動作為自然外強迫中的重要因子,能夠通過噴發產生硫酸鹽氣溶膠,減少到達地面的太陽短波輻射,產生冷卻作用,減弱全球水循環。因此理解火山爆發對全球季風降水的影響具有重要的科學和社會意義。

    大氣所揭示春夏轉換期間南海降水變率與海溫異常的聯系

      南海在熱帶中東太平洋和熱帶印度洋影響東亞氣候過程中起重要的媒介作用。熱帶太平洋和印度洋海溫異常可先影響南海和菲律賓海地區環流和氣候再影響中國大陸氣候。南海夏季風的爆發通常發生在五月中旬,它標志著東亞地區從春季向夏季的轉換,預示著中國東部地區汛期降水的全面開始,是夏季短期氣候預測中的關鍵因子。因此

    大氣所關于熱帶降水對全球變暖響應機制的研究取得新成果

      近日,國際著名期刊Nature Geoscience在線發表了中科院大氣物理研究所季風系統研究中心題為“熱帶降水對全球變暖的季節響應”的最新研究成果。這項研究創新性提出全球變暖下熱帶降水的變化的分布是由目前的氣候平均降水分布和未來海溫增長的分布型共同決定的,這是全球變化動力學理論的重要進展。

    大氣所等揭示厄爾尼諾對赤道太平洋降水影響的變化機制

      由于溫室氣體的增加,全球地表平均溫度近幾十年來一直在不斷升高;在全球變暖下,旱澇、酷暑等極端天氣氣候的變化情況是平均升溫之外另一重要問題。赤道東太平洋海溫年際暖異常事件(即厄爾尼諾事件)是影響全球極端氣候最重要的驅動因子之一,因此厄爾尼諾事件對氣候影響在變暖環境下如何變化一直是氣候學界關注的重要

    地球環境所在植物葉蠟氫同位素變化機理方面取得進展

      植物葉蠟氫同位素記錄了植物生長/合成葉蠟利用水源的氫同位素信息,是陸地水文環境研究的主要指標。然而,目前人們對陸地植物葉蠟氫同位素所反映的水文環境信息的理解尚不清楚,究竟是反映了大氣降水的氫同位素組成,還是降水量的變化,抑或是蒸發的強度?這影響了人們對地質記錄中葉蠟氫同位素組成的解譯和過去水文環

    降水監測降水采樣點位的設置原則

    降水監測點位設置原則是:一般50萬人口以上的城市,在郊區設一個采樣點,在城區設兩個采樣點;50萬人口以下的城市,在郊區和城區各設一個采樣點;一般的縣城可只設一個采樣點。郊區點應設置在該城市的主導風上風向位置,且受到本城市污染影響較小的地點。一般應離開城市中心區20km以上,如受條件限制,無法滿足此要

    中國區域大氣可降水量時空分布特征與衛星遙感精度評估

      水汽是大氣中最重要的物質之一,對水文、天氣、氣象和氣候過程至關重要。我國國土遼闊,地理形貌、生態系統、天氣與氣候系統豐富多樣,精確探測大氣可降水量(PWV)對研究地-氣系統物質能量循環與水資源利用有著重要的意義和價值。分析2014-2015年CARE-China Network與AERONET地

    降水監測降水采樣點監測點位環境要求

    ①采樣點應位于開闊、平坦的地區,測點周圍的下墊面無裸露上壤,以免風沙揚塵的影響。②采樣點應避開局地污染排放源,包括排放酸堿物質的煙塵、粉塵和生活排放源、廢物堆積場、停車場以及交通T線等。③采樣點周應無遮擋雨、雪的障礙物,其中包括房屋、橋梁、高大樹木等。障礙物與采樣器之間的水平距離不得小于該障礙物高度

    穩定同位素技術在道地藥材產地溯源研究中的應用

    穩定同位素技術是道地藥材產地溯源的有效技術手段之一?,具有實驗前處理過程簡單,干擾少、準確度高、靈敏度高等優勢,是一個較新的研究領域。本文簡要闡述利用穩定同位素技術溯源道地藥材的基本原理及常用的同位素指標,同時總結相關的數據處理分析方法。旨在維護我國中藥材市場秩序、保證藥材質量和臨床安全合理用藥。

    溫帶森林地區大氣銨態氮同位素季節動態特征

      工業革命以來,大氣氮沉降量急劇上升。過量氮沉降會對陸地生態系統造成負面環境影響,例如土壤酸化、水體富營養化、生物多樣性降低等。大氣氮沉降主要來自于大氣氨和氮氧化物排放。中國是大氣氮沉降最嚴重的區域之一,并且大氣氮沉降中銨的比例也在逐年上升。為了減少大氣氮沉降的不利影響,過去三十年我國制定了氮氧化

    大氣所揭示2℃溫升目標下季風區極端降水事件變化及影響

      季風是指大范圍的盛行風向,隨季節變化而顯著變化,伴有雨季和旱季等季風氣候。世界上著名的季風區通常被劃分為三部分,即亞洲-澳洲季風區(簡稱“亞澳季風”,包括印度季風/南亞季風、東亞季風、西北太平洋季風和澳洲季風)、非洲季風(含北部非洲季風和南部非洲季風)、美洲季風(含北美季風和南美季風)。得益于充

    地質地球所發現葉蠟正構烷烴氫同位素可作為古高度計

    武夷山、神農架、貢嘎山和天山表土葉蠟正構烷烴δD-高度關系  山脈和高原的高程變化能為巖石圈的垂直運動提供指示或者約束,定量重建古高度不僅可以恢復山脈和高原的隆升過程,同時對于理解構造-地貌-氣候的演化及其相互作用也具有重要意義。根據大氣降水高程效應提供的δ-高度關系,用地表形成的自

    基于觀測降水變率約束極端降水預估研究獲進展

    近年來破紀錄的極端降水和洪澇頻繁襲擊全球各地,如2021年東亞和歐洲的暴雨、2022年巴基斯坦洪澇,都造成了嚴重的社會經濟損失。氣候變化應對需要準確可靠的氣候預估信息,未來極端降水事件如何變化是一個眾所關注的問題。然而,當前的氣候模式預估結果盡管一致表明全球大部分地區極端降水將隨未來增溫而增強

    揭示全球穩定同位素“反高程效應”原因

    7月28日,《自然-通訊》雜志在線發表了中國科學院青藏高原研究所環境變化與多圈層過程團隊余武生研究員聯合美國俄亥俄州立大學Lonnie Thompson教授和澳大利亞詹姆斯庫克大學Stephen Lewis博士等的最新研究成果。研究發現,在全球尺度上,從大氣水汽穩定同位素的新視角,可以系統地揭

    JAAS:大氣碳同位素激光在線探測研究取得新進展

      日前,南京信息工程大學物理與光電工程學院劉玉柱教授領導的激光光譜/激光質譜課題組與中國環境監測總站等合作,在大氣碳同位素的激光在線探測研究中取得新進展。相關研究成果已于近期在線發表于《分析原子光譜學雜志》(Journal of Analytical Atomic Spectrometry)。  

    城市大氣硝態氮穩定同位素特征及其源解析研究獲進展

      大氣硝酸鹽是大氣氮氧化物的匯,可通過沉降的方式進入陸地和海洋生態系統并成為生態系統重要的氮來源。氮沉降量增加過度會產生一系列生態環境問題,如土壤酸化、水體富營養化等。我國由于經濟高速發展,硝酸鹽的前體物質NOx排放不斷增加,是氮沉降量增加的重要因素。因此了解不同排放源對大氣無機氮的貢獻,有助于政

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