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41.
Norimichi Takenaka Tohru Daimon Akihiro Ueda Keiichi Sato Masaru Kitano Hiroshi Bandow Yasuaki Maeda 《Journal of Atmospheric Chemistry》1998,29(2):135-150
Nitrite oxidation in the tropospheric aqueous phase by freezing was evaluated by freezing a field sample. Nitrite oxidation by dissolved oxygen in the freezing process is much faster than by other oxidation processes, such as reactions with ozone, hydrogen peroxide or dissolved oxygen in an aqueous solution at pHs 3 to –6. At pH 4.5 and 25°C, the lifetime of nitrite in the aqueous phase is ca. 1 hr in oxidation by ozone (6×10-10 mol dm-3), ca. 10 hr in oxidation by H2O2 (2×10-4 mol dm-3), and 7.5 hr (Fischer and Warneck, 1996) in photodissociation at midday in summer. Under the same conditions at a temperature below 0°C, the lifetime of nitrite in the freezing process is estimated as ca. 2 sec when the droplets are frozen within a second. The reaction by freezing is affected by the presence of salts, such as NaCl or KCl, or orgnaic compounds, such as methanol or acetone. The results of freezing a field rain or fog sample showed that nitrite oxidation proceeds below pH 6, and the conversion ratio of nitrate from nitrite increases with decreasing pH. The oxidation of nitrite by freezing was also observed in freezing fog particles generated by an ultrasonic humidifier. The ratios of the concentrations of ions in the winter sample to those in the summer sample (or those in the fog sample) were almost the same values. However, the concentration of nitrite in the winter sample was lower than that estimated by the ratios of other ions. From the present study, it seems that the freezing process plays an important role in the nitrite sink process in the tropospheric aqueous phase. 相似文献
42.
新疆罗布泊地区水硝碱镁矾和钠硝矾的矿物学研究 总被引:3,自引:0,他引:3
本文报道了我国新发现的两个硝酸盐-硫酸盐复盐矿物——水硝碱镁矾和钠硝矾。水硝碱镁矾呈假四方双锥状,属三方晶系,解理{0001}完全,一轴负晶,折光率为ω=1.474,ε=1.436:晶胞参数α=1.0894nm,c=2.4396nm,粉晶图的强衍射线为:2.813(100),8.096(19)1.991(18),3.391(10),2.199(8),8.751(8)。钠硝矾为板状,板柱状,解理{010}完全,{100}不完全。聚片双晶平行(100),二轴负晶,折光率为:α=1.487,β=1.481,γ=1.391;-2V=28°。矿物属单斜晶系,晶胞参数为:α=1.0565nm,b=0.6922nm,c=0.5194nm。粉晶图的强衍射线为:10.3(100),3.46(35),2.594(30),2.871(30),2.856(30),4.13(20)。文中还列出了两矿物的差热和红外吸收光谱等资料。 相似文献
43.
根据2010年5月至2010年10月每月对青木关地下河河水的监测数据,利用15N同位素技术并结合水化学指标,分析地下河的水化学特征以及硝态氮来源的时空变化特征。结果表明,地下河出口丁家龙洞硝态氮浓度(5.077mg/L)比入口天池硝态氮浓度(0.842mg/L)高6倍多。入口天池处地下河河水硝态氮浓度比较低,δ15N浓度变化范围为-7.0475‰~+7.059‰,变化幅度不大,说明该点的氮污染较低,地下水受外界影响较小,污水和粪便不是主要的δ15N来源。出口丁家龙洞处的δ15N浓度变化范围在-21.453‰~+37.825‰,总体浓度高且变化幅度大,受上游养猪场粪便直接排入及降水影响较大。 相似文献
44.
研究了淮北平原砂姜黑土地区生姜氮钾配施的增产效应和对土壤养分的影响。结果表 明:氮钾配施可以大幅度提高生姜的产量,施钾的增产幅度,柴姜为15.3%~58.4%,平均增产率 为35.8%;狮子头姜产量提高18.2%~46.9%,平均增产28.7%。增施氮钾肥可有效提高土壤有 机质、全N、有效P、速效K、缓效K、有效Ca和有效Mg含量,降低NO3-盐含量,促使土壤pH趋于 中性,对全P和碱解N含量影响较小。土壤N素和P素大量盈余,不施钾时土壤K亏损严重,施钾 处理土壤钾基本上处于盈余状态,有利于维持和提高土壤肥力。 相似文献
45.
46.
47.
盐湖卤水中钾的放射性测定是一个复杂的工作过程,有许多因素影响着测量精度和稳定性,必须对各个方面综合考虑,最大限度地降低可能产生的干扰影响。本文分析了引起测定误差的主要因素,并提出了提高测量精度采取的措施。 相似文献
48.
沂源县田庄水库农业面源氮素淋滤行为研究 总被引:1,自引:0,他引:1
受农业面源影响,典型山区水库-田庄水库氮素超标,通过模拟土壤在不同降雨强度与不同降雨类型下的淋滤行为,探讨氮素淋溶释放规律,并对田庄水库农业面源氮素入库量进行了计算。结果表明,降雨类型和降雨强度只影响土壤中氨氮峰值浓度出现的时间,对其数值影响不大,由于土壤中硝氮含量较高,使降雨强度和类型对其淋出液中的硝氮峰值浓度产生的时间和数值都有所影响;农业面源氮污染通过田庄水库四条入库河流年均排入水库中的硝氮总量高达604.49t,氨氮为23.85t。 相似文献
49.
腾冲马鞍山、打鹰山、黑空山火山岩浆来源与演化 总被引:10,自引:6,他引:4
本文对马鞍山、打鹰山、黑空山火山岩主微量和Sr、Nd、Pd同位素地球化学研究认为,腾冲火山岩浆源区具有MORB与富集地幔混合之特征,推测为新特提斯俯冲洋壳重新熔融,导致腾冲地区的高钾钙碱性岩浆的火山活动,解释了腾冲在新生代大陆板内构造环境背景下出现岛弧或活动大陆边缘火山岩地球化学特征的现象。马鞍山、打鹰山和黑空山火山高钾钙碱性岩浆经历了岩浆房阶段辉石、钛铁矿的结晶分离作用和岩浆上升过程中斜长石的结晶分离作用,导致岩浆成分从中基性向中酸性演化,火山岩从玄武质粗安岩→粗安岩→粗面质英安岩演化。 相似文献
50.
We collected living individuals of the bivalve Lembulus bicuspidatus, which shows an unusual preference for the oxygen-deficient habitat found at the Angola–Benguela Frontal Zone of the southeastern Atlantic. With a series of incubation experiments with 15N-labelled nitrate as a tracer in combination with membrane-inlet mass spectrometry, we studied the potential contribution of L. bicuspidatus to nitrate reduction in the upper sediment layer. Our preliminary results suggest that L. bicuspidatus enhances nitrate reduction if the oxygen concentration is sufficiently low. The Lembulus-mediated nitrate reduction rate is then similar to the rate of microbial nitrate reduction in the surrounding sediment. 相似文献