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8-22
研究背景在寒冷地區(qū),氣候變化預計會使冬季氣溫升高且溫度變異性增大。再加上降水模式的變化,這些變化會通過減少積雪覆蓋來降低土壤的隔熱性,使土壤暴露在更低的溫度下,遭受更頻繁且更廣泛的土壤凍融。凍融事件會對冬季土壤過程以及氮(N)循環(huán)產生重要影響,進而關系到土壤健康、一氧化二氮(N?O)排放以及周邊水質。這些影響對于寒冷地區(qū)的農業(yè)土壤和實踐來說尤為重要。研究方法:加拿大科研人員開展了一項蒸滲儀實驗,以評估冬季脈沖式增溫、土壤質地和積雪覆蓋對農業(yè)土壤中氮循環(huán)的影響。在圭爾夫大學的埃...
8-19
瑞士科研人員為了研究未被污染大氣中N2O同位素季節(jié)變化、年際變化等,采用預濃縮與QCLAS相結合的技術對瑞士少女峰3580米的高海拔研究站的N2O同位素進行測量,2014年4月至2018年12月期間,每周或每兩周采集空氣樣本進行N2O同位素分析,使用定制的QCLAS系統(CW-QC-TILDAS-76-CS,AerodyneResearch,Inc.,USA)結合自動預濃縮裝置對四種最豐富的N2O同位素(14N14N16O,99.03%;14N15N16O,0.36%;15N...
8-19
研究背景目前,地下水蒸散(ETg)的計算方法包括使用蒸滲儀進行直接測量。蒸滲儀實驗能夠直接測量ETg,精度較高。許多研究人員設計了各類蒸滲儀實驗來評估ETg。例如,蒸滲儀已被用于計算不同作物的蒸散量、對比不同地下水埋深下相同灌溉處理的ETg速率,以及評估不同地下水位下裸地的蒸發(fā)量。在當前利用蒸滲儀開展的ETg研究中,重點在于在特定實驗設計下測量并對比ETg。然而,蒸滲儀在大規(guī)模ETg評估方面存在局限性,因為它們需要大量設備,使得實驗成本高且耗時。懷特(1932年)基于觀測到的...
8-7
面對全球氣候變化挑戰(zhàn),氧化亞氮(N?O)作為強效溫室氣體與臭氧層破壞物質,其排放源解析始終是科學界的難題。傳統監(jiān)測技術受限于采樣頻率和精度,難以捕捉N?O同位素的動態(tài)變化。由麻省理工學院(MIT)、瑞士聯邦材料實驗室(EMPA)與AerodyneResearchInc.聯合研發(fā)的新型預濃縮單元SthenoII與可調諧紅外激光直接吸收光譜法(TILDAS)技術相結合的在線監(jiān)測系統,實現了大氣N?O中δ1?O、位點特異性δ1?Nα/δ1?N?的高時間分辨率連續(xù)監(jiān)測,為全球氮循環(huán)研...
8-7
在眾多影響潛水蒸發(fā)量的因素里,地下水埋深是影響潛水蒸發(fā)的核心因素,其對潛水蒸發(fā)的影響主要體現在蒸發(fā)強度的衰減規(guī)律和蒸發(fā)能否發(fā)生的臨界條件上。在一定范圍內(未超過“極限蒸發(fā)埋深”),地下水埋深與潛水蒸發(fā)量的關系,具體表現為以下三個階段:·當潛水埋深較淺時(如0~2米),潛水可通過包氣帶的毛管作用上升至地表或近地表,直接參與蒸發(fā)過程,此時蒸發(fā)量較大,且受氣象條件(如溫度、風速)影響顯著。例如,埋深0.5米的砂土中,潛水蒸發(fā)量可能接近甚至等于水面蒸發(fā)量(因毛管水可快速抵達地表)。·...
8-7
葉綠素熒光與植物脅迫響應密切相關,主要源于光合作用系統對環(huán)境脅迫的敏感性。脅迫直接影響光系統功能一.?光系統II(PSII)損傷?脅迫(如高溫、干旱)破壞PSII反應中心結構,導致:1.?初始熒光(Fo)升高?:反映反應中心損傷或失活狀態(tài)?2.?最大光化學效率(Fv/Fm)下降?:表明光能轉化能力降低,例如果實低溫脅迫下Fv/Fm驟降20.1%?典型證據:高溫強光協同脅迫使葡萄PSII活性中心數量(RC/CSm)銳減,且恢復困難?二.?電子傳遞鏈受阻?鹽堿或重金屬脅迫抑制質體...
7-30
ENVIdata科研級生態(tài)氣象系統運維圓滿完成——助力科爾沁沙地生態(tài)研究新突破一、項目成果速覽?高效運維:完成科爾沁沙地生態(tài)站全系統維護,數據完整率100%?技術升級:優(yōu)化GPRS數據傳輸穩(wěn)定性,實現遠程實時監(jiān)控?科研支撐:為植被恢復與土壤固碳研究提供連續(xù)2年生態(tài)數據集二、系統核心價值各方位生態(tài)監(jiān)測監(jiān)測維度參數清單科研意義氣象要素風速/風向/降雨/輻射等9項揭示氣候-植被相互作用機制土壤指標水分/溫度/電導率解析沙地碳匯潛力關鍵因子數據管理ENVIdata云平臺(支持歷史數據...
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