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Propiedades de absorción de luz del aerosol de carbono marrón durante el invierno en un sitio rural contaminado en la llanura del norte de China

Autores: Tao, Yanan; Yang, Zheng; Tan, Xinyu; Cheng, Peng; Wu, Cheng; Li, Mei; Sun, Yele; Ma, Nan; Dong, Yawei; Zhang, Jiayin; Du, Tao

Idioma: Inglés

Editor: MDPI

Año: 2024

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Acceso abierto

Artículo científico
2024

Propiedades de absorción de luz del aerosol de carbono marrón durante el invierno en un sitio rural contaminado en la llanura del norte de China


Categoría

Ciencias Naturales y Subdisciplinas

Subcategoría

Astronomía

Palabras clave

Aerosoles de carbono marrón
BrC
Propiedades ópticas
Regiones rurales
Absorción de luz
Llanura del Norte de China

Licencia

CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual

Consultas: 10

Citaciones: Sin citaciones


Descripción
Los aerosoles de carbono marrón (BrC), una subfracción de los aerosoles orgánicos, influyen significativamente en el medio ambiente atmosférico, el clima y la salud humana. La Llanura del Norte de China (NCP) es un punto caliente para la investigación de BrC en China, sin embargo, nuestra comprensión de las propiedades ópticas de BrC en regiones rurales sigue siendo muy limitada. En este estudio, caracterizamos los componentes químicos y la absorción de luz de BrC en un sitio rural durante el invierno en la NCP. La concentración media de masa de PM es de 135.1 +/- 82.3 g/m; los orgánicos y los nitratos son los principales componentes de PM. El coeficiente de absorción de BrC (b) es de 53.6 +/- 45.7 Mm, lo que representa el 39.5 +/- 10.2% de la absorción total de luz a 370 nm. Las variaciones diurnas revelan que el b y los orgánicos son más bajos por la tarde, atribuibles a la evolución de las capas límite planetarias. BrC se emite principalmente de forma local, y tanto la fase acuosa como las reacciones de fotooxidación pueden aumentar b. Notablemente, el b se reduce cuando la HR > 65%. Durante condiciones de niebla, las reacciones en la fase acuosa facilitan la formación de componentes secundarios y contribuyen al blanqueo de BrC. Este proceso provoca, en última instancia, una disminución tanto del exponente de absorción de Ångström (AAE) como de la eficiencia de absorción de masa (MAE). En contraste, el b, junto con AAE y MAE, aumenta significativamente debido a emisiones primarias sustanciales. Este estudio mejora nuestra comprensión de la absorción de luz de BrC en regiones rurales contaminadas de la NCP.

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