二氧化氮|放大二氧化氮身份标识 快速锁定大气污染“元凶”


二氧化氮|放大二氧化氮身份标识 快速锁定大气污染“元凶”
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视觉中国供图
通俗地讲 , 就是把吸收到的二氧化氮光谱信号进行有效放大 , 再通过我们开发的可靠算法进行计算 , 最终实现对大气二氧化氮的精确探测 。 基于多模激光的振幅调制腔增强吸收光谱技术 , 适用于长期稳定运行、免人工维护的二氧化氮高灵敏度测量 , 因而具有很好的科研和业务应用前景 。
周家成
中国科学院合肥物质科学研究院安徽光机所博士
近日 , 中国科学院合肥物质科学研究院安徽光机所张为俊研究员团队在大气二氧化氮探测技术方面取得新突破 , 团队利用相敏检测的振幅调制腔增强吸收光谱技术 , 创立了一种能够快速灵敏检测大气环境中二氧化氮的新方法 。 这项研究成果日前发表于美国化学会(ACS)出版的《分析化学》上 , 并申请了发明专利保护 。
导致大气污染的元凶之一
二氧化氮是对流层大气中主要的污染物 , 它的来源主要包括交通运输排放和工业生产过程中的化石燃料燃烧、农作物秸秆等生物质燃烧、大气当中的闪电和平流层光化学反应等过程 。 中国科学院合肥物质科学研究院安徽光机所的周家成博士告诉科技日报采访人员 , 大气中的二氧化氮对臭氧和二次颗粒的生成也起着重要作用 , 是形成酸雨的重要原因之一 。
二氧化氮的光解是对流层臭氧的主要来源之一 , 其参与了光化学反应以及光化学烟雾的形成 。 周家成说 , 二氧化氮通过光化学反应产生硝酸盐二次颗粒 , 导致大气能见度下降并进一步降低空气质量 , 是形成灰霾的主要因素 。 同时 , 排放到大气中的二氧化氮可以与水蒸气发生作用 , 产生硝酸和一氧化氮 , 进而形成酸雨 。
正因如此 , 二氧化氮的高灵敏准确测量对大气化学研究以及大气污染防控具有重要意义 。 周家成说 , 对于一些特殊应用场景 , 例如青藏高原、海洋等环境中 , 大气中二氧化氮浓度极低 , 只有高灵敏的仪器才能精确测量 , 进而开展相应的大气化学研究 。 此外 , 高灵敏的仪器还可以捕捉城市大气污染的深层次信息 , 例如通量等关键参数 , 从而更好地服务大气污染防控 。
放大光谱信号实现超极限探测
一般而言 , 大气当中的每一种成分 , 都对应有特殊的光谱 , 也就是相当于这种组分的特殊身份识别标志特征 。 从原理上来讲 , 只要能够实现对某种大气组分光谱的高灵敏度探测 , 也就做到了对这种组分的精确探测 。
周家成介绍 , 他们团队创新研发的基于多模激光的振幅调制腔增强吸收光谱技术 , 是将调制技术与多模激光相结合的一种全新的高灵敏度吸收光谱技术 。 它的工作原理是把被调制的光强信号输入到相敏检波器中 , 与参考信号进行混频乘法运算 , 再经过窄带低通滤波器滤除掉其他噪声频率成分后 , 得到一个与输入信号成正比的直流信号 , 就可以直接用于吸收系数的计算 。
通俗地讲 , 就是把吸收到的二氧化氮光谱信号进行有效放大 , 再通过我们开发的可靠算法进行计算 , 最终实现对大气二氧化氮的精确探测 。 周家成告诉采访人员 , 基于多模激光的振幅调制腔增强吸收光谱技术集成了共轴腔衰荡吸收光谱的高光注入效率、离轴腔增强吸收光谱的低腔膜噪声 , 以及调制光谱的窄带高灵敏度微弱信号探测等优点 , 能够提供一种简单、可靠、低成本和自校准的二氧化氮绝对浓度测量方法 。 它适用于长期稳定运行、免人工维护的二氧化氮高灵敏度测量 , 因而具有很好的科研和业务应用前景 。