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當(dāng)前位置:首頁  >  技術(shù)文章

  • 2025

    11-7

    科研人員通過實(shí)驗(yàn)研究不同升溫水平對高寒草甸生態(tài)系統(tǒng)二氧化碳、甲烷和氧化亞氮排放的影響,量化溫室氣體平衡的變化。在青藏高原東部的高寒草甸設(shè)置三種溫度處理(環(huán)境對照、+1.5℃升溫、+3.0℃升溫),使用紅外輻射加熱器進(jìn)行升溫模擬,使用不透明箱法全年(2015年8月至2016年8月)連續(xù)測量CO?、CH?和N?O通量,使用透明箱法在生長季測量凈生態(tài)系統(tǒng)交換(NEE),使用線性混合效應(yīng)模型分析增溫對氣體通量的影響,使用GWP100(全球增溫潛勢)將CH?和N?O通量轉(zhuǎn)化為CO?當(dāng)量...

  • 2025

    11-7

    科研人員開發(fā)了一種使用可調(diào)諧紅外激光差分吸收光譜(TILDAS)的方法,能夠快速、高精度地測量二氧化碳中的團(tuán)簇同位素組成(Δ???),研究者使用兩個紅外激光器,分別在2250.2cm?1和2285.1cm?1波段,同時直接測量四種關(guān)鍵CO?同位素分子(626、636、628、638)的吸收光譜,從根本上避免了質(zhì)譜法中的同質(zhì)異位素干擾。實(shí)時分析吸收峰面積,通過計(jì)算([628]/[626])與([638]/[636])的比值來推導(dǎo)反應(yīng)平衡常數(shù)K,并最終轉(zhuǎn)化為相對于工作參考?xì)獾摩?...

  • 2025

    11-7

    研究背景全球變暖影響生態(tài)系統(tǒng)的碳交換,進(jìn)而改變陸地生態(tài)系統(tǒng)的碳匯能力。青藏高原由于面積巨大和碳儲量較高,這使得青藏高原對氣候變暖尤為敏感,成為研究生態(tài)系統(tǒng)碳循環(huán)對氣候變暖響應(yīng)的理想?yún)^(qū)域。然而,以往的實(shí)驗(yàn)更多集中在對土壤表層加溫,忽略了更深層土壤對變暖的響應(yīng),生態(tài)系統(tǒng)碳通量對整個土壤剖面變暖的響應(yīng)仍不明確。研究方法:基于在青海海北站高寒草地生態(tài)系統(tǒng)建立的全剖面土壤增溫(Whole-soilwarming)實(shí)驗(yàn),研究全剖面土壤增溫(深度達(dá)1米,加熱4°C)對生態(tài)系統(tǒng)碳通量(包括總...

  • 2025

    10-30

    科研人員對亞硝酸在光穩(wěn)態(tài)假設(shè)下的解釋提出了質(zhì)疑,并通過現(xiàn)場觀測與化學(xué)箱模型模擬相結(jié)合的方法,重新評估了城市大氣中HONO的來源與動態(tài)。研究采用中紅外量子級聯(lián)激光吸收光譜技術(shù),在休斯頓城市高空進(jìn)行現(xiàn)場觀測,精確測量了HONO和NO?等關(guān)鍵物種的濃度,通過構(gòu)建化學(xué)箱模型,模擬了車輛尾氣從排放到稀釋過程中的光化學(xué)反應(yīng),重點(diǎn)分析了HONO在非平衡狀態(tài)下的動態(tài)變化,研究進(jìn)一步利用模型模擬了夜間NO?化學(xué)體系,通過設(shè)置不同情景(純化學(xué)、化學(xué)+沉降、化學(xué)+沉降+排放)來定量解析夜間HONO...

  • 2025

    10-30

    美國科研人員利用渦度協(xié)方差系統(tǒng)(便攜式渦度協(xié)方差塔,安裝在高桿上)連續(xù)測量COS、CO?和H?O的凈生態(tài)系統(tǒng)通量,使用自動土壤通量室,結(jié)合量子級聯(lián)激光光譜儀,連續(xù)監(jiān)測土壤COS、CO?通量,研究地點(diǎn)為美國俄克拉荷馬州南部大平原的一處小麥田,研究時間為2012年4月4日至6月6日,涵蓋小麥生長季、衰老期和收獲后階段。研究結(jié)果表明:(1)植被吸收是生態(tài)系統(tǒng)COS的主要匯,在生長旺季,植被吸收占主導(dǎo)地位,土壤通量僅占凈生態(tài)系統(tǒng)COS吸收的1~6%;(2)土壤是COS的源與匯,受溫度...

  • 2025

    10-23

    土壤水分作為連接地表水文循環(huán)與陸地生態(tài)系統(tǒng)的重要紐帶,其動態(tài)變化直接影響著生態(tài)環(huán)境的穩(wěn)定性和水土資源的可持續(xù)利用。土壤水分監(jiān)測系統(tǒng)通過實(shí)時感知土壤含水量的空間分布與時間變化,為環(huán)保治理和水土保持工作提供了科學(xué)決策依據(jù),在維護(hù)生態(tài)平衡和防治水土流失方面發(fā)揮著重要的作用。1、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與預(yù)警構(gòu)建了生態(tài)環(huán)境變化的"晴雨表"。通過對不同地貌單元和植被覆蓋區(qū)的持續(xù)監(jiān)測,能夠準(zhǔn)確捕捉土壤水分的微妙變化,及時發(fā)現(xiàn)干旱脅迫的早期信號。這種精細(xì)化的水分監(jiān)測網(wǎng)絡(luò),為生態(tài)脆弱區(qū)的補(bǔ)水保育措施提供...

  • 2025

    10-16

    元素分析儀作為實(shí)驗(yàn)室的核心設(shè)備,能夠系統(tǒng)解析土壤與植物樣本中的營養(yǎng)元素構(gòu)成,為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和生態(tài)研究提供關(guān)鍵數(shù)據(jù)支撐。規(guī)范化的操作流程與科學(xué)的樣本處理方法是確保檢測結(jié)果可靠性的基礎(chǔ)。一、樣本前處理規(guī)范樣本制備是分析流程的首要環(huán)節(jié)。土壤樣本需經(jīng)過自然風(fēng)干處理,通過機(jī)械篩分去除雜質(zhì)與碎石,確保顆粒均勻性。研磨過程需控制力度與時間,使土壤達(dá)到適宜分析的細(xì)度。植物樣本應(yīng)先去除表面附著物,按標(biāo)準(zhǔn)程序進(jìn)行烘干處理,隨后進(jìn)行細(xì)致研磨,保證樣本均質(zhì)性。特殊樣本類型需根據(jù)其物理特性調(diào)整預(yù)處理方式,...

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