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  • 二疊紀末陸地生命大滅絕硫酸鹽氣溶膠或是重要因素

    近日,記者從中國科學技術大學了解到,該校李夢涵博士以高精度硫同位素分析為主要手段,對澳大利亞悉尼盆地的二疊—三疊紀地層進行了系統研究,提出西伯利亞大火成巖省噴發產生的硫酸鹽氣溶膠在全球范圍內的擴散和沉降是陸相二疊紀末生命大滅絕的重要因素這一新觀點。相關研究成果日前發表于地球科學綜合學術期刊《地球與行星科學通訊》。 距今約2.5億年的二疊紀末期,地球上發生了最大規模的生命滅絕事件,造成海洋中超過90%以及陸地上超過70%的物種消失。國內外學者的研究大多集中于海洋生物的滅絕及其機制方面,而對陸地生命滅絕的相關研究較少。 傳統觀點認為,陸地和海洋生物幾乎是同時滅絕的,因此它們滅絕的原因和機制是相同的。此外,二疊—三疊紀陸相地層在全球范圍內大多保存不完整或者缺少關鍵層位。因此陸相二疊紀末生命大滅絕的原因和機制一直是地球科學領域具有挑戰性的科學問題。 研究人員首先精確地確定了陸相生物在悉尼盆地滅絕的層位,年齡數據表明悉尼盆地陸地......閱讀全文

    二疊紀末陸地生命大滅絕-硫酸鹽氣溶膠或是重要因素

      近日,記者從中國科學技術大學了解到,該校李夢涵博士以高精度硫同位素分析為主要手段,對澳大利亞悉尼盆地的二疊—三疊紀地層進行了系統研究,提出西伯利亞大火成巖省噴發產生的硫酸鹽氣溶膠在全球范圍內的擴散和沉降是陸相二疊紀末生命大滅絕的重要因素這一新觀點。相關研究成果日前發表于地球科學綜合學術期刊《地球

    二疊紀末的大滅絕,罪魁禍首竟是它!

    地球歷史上曾發生5次大滅絕,約2.5億年前二疊紀末的第3次最慘烈。海洋中的三葉蟲、棘魚、古珊瑚等滅絕,陸地上大部分動物和昆蟲滅絕,植物的大量滅亡使該時期的煤層缺失。這次生命大滅絕的原因和機制,一直是學界關注的重大課題。二疊紀末滅絕的藤本植物單網羊齒化石。沈延安課題組和國外研究者合作,對澳大利亞悉尼盆

    硫酸鹽氣溶膠污染或導致中亞干旱區夏季降水增加

    南亞和東亞的人為硫酸鹽氣溶膠污染導致中亞干旱區夏季降水增加的機制示意圖。論文作者供圖 包括中亞五國和我國新疆的亞洲中部干旱區,稱為“中亞干旱區”,常年干旱少雨,是地球上最大的非地帶性干旱區之一,也屬于水資源和生態系統最脆弱的地區。據研究文獻報道和依據多種觀測資料顯示,中亞干旱區特別是我國新

    科學家發現2.5億年前陸地生命大滅絕主因或為“硫酸雨”

    約2.5億年前,地球上發生了一次最大規模的生命滅絕事件,超過70%的陸地生物和90%的海洋生物消失。中國科學技術大學沈延安教授課題組最新研究認為,當時西伯利亞“超級火山”把巨量二氧化硫噴入大氣,導致地球表層遭受硫酸型酸雨腐蝕等災害,這可能是陸地生命大滅絕的主要原因。  地球歷史上曾發生5次大滅絕,約

    2.5億年前陸地生命大滅絕主因或為“硫酸雨”

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2022/6/481076.shtm 新華社合肥6月17日電(記者徐海濤、戴威)約2.5億年前,地球上發生了一次最大規模的生命滅絕事件,超過70%的陸地生物和90%的海洋生物消失。中國科學技術大學沈延安教授課題組最新

    寒旱所完成黑碳硫酸鹽混合氣溶膠的輻射特性分析

      中國科學院寒區旱區環境與工程研究所郝麗、楊文等科研人員利用Mie散射理論、外混合模型、均勻球模型和分層球模型,分析考察了黑碳和硫酸鹽的混合氣溶膠粒子在內外混合狀態下的輻射特性和混合方式、容積含量和粒徑對輻射特性的影響。   研究結果表明,單次散射反照率和吸收效率因子對黑碳含量和混合方式很敏感,

    中國學者提出約2.5億年前生命大滅絕新機制

    “根據我們系統研究,提出了一個新觀點——西伯利亞大火成巖省噴發產生的含鎳氣溶膠是二疊紀末生命大滅絕的重要因素。”中國科學技術大學沈延安教授課題組成員李夢涵博士6日介紹了其課題組最新研究成果,大量含鎳氣溶膠是導致距今約2.5億年生命大滅絕的重要因素。相關研究成果近日發表于國際綜合學術期刊《自然-通訊

    華南周緣火山噴發-或導致二疊紀末生物大滅絕

    視覺中國供圖  2.52億年前的二疊紀末生物大滅絕,是5億年來地質歷史中最嚴重的生物大滅絕。11月17日,國際刊物《科學進展》發表中外團隊研究成果,表明華南周緣酸性火山大規模噴發導致陸地森林大火蔓延,摧毀了植被系統;火山噴出的氣溶膠又讓地球忽冷忽熱,使多數生物無法適應,最終滅亡。  2.52億年前,

    如何檢驗硫酸鹽

    如果是硫酸鹽的話…可以這樣…先加入鹽酸再加入硝酸鋇…看是否有白色沉淀…如果有白沉…則有硫酸根!

    結合氣溶膠了解氣溶膠檢測儀

      為了讓新手更好地了解氣溶膠檢測儀,在使用前需要對氣溶膠也有一定的了解,下面我們來仔細說說。  氣溶膠由固體或液體小質點分散并懸浮在氣體介質中形成的膠體分散體系,又稱氣體分散體系。其分散相為固體或液體小質點,其大小為0.001~100微米,分散介質為氣體。  氣溶膠粒子具有分布不均勻、變化尺度小、

    結合氣溶膠了解氣溶膠發生器

    ? ? ?氣溶膠發生器是冷發生型多分散氣溶膠發生器,基于Laskin原理噴嘴技術,在壓縮空氣的作用下,用噴嘴使DEHS冒泡霧化,大顆粒液滴被擋板擋回液面,小的顆粒隨氣流逸出形成氣溶膠。本產品廣泛應用于氣溶膠測量儀器校準,室內顆粒物運動特性研究,呼吸道顆粒運動規律研究,空氣過濾器效率檢測等空氣檢測和監

    昆蟲成功“渡劫”二疊紀的秘訣

    資料記載,昆蟲作為現今地球上多樣性最高的生物,自石炭紀(3.6億年~2.86億年前)開始繁盛,在二疊紀(2.99億年~2.5億年前)已成為陸地生態系統中的重要角色。 二疊紀末發生了地質歷史上規模最大的生物滅絕事件,導致陸地生態系統的崩潰。迄今為止,學界對此時期昆蟲的演化過程爭議頗大,進而導致昆蟲

    硫酸鹽有哪些危害?

    硫酸鹽經常存在于水中,其主要來源是地層礦物質的硫酸鹽,多以硫酸鈣、硫酸鎂的形式存在;石膏、其它硫酸鹽沉積物的溶解;海水入侵,亞硫酸鹽和硫代硫酸鹽等在空氣中氧化,以及生活污水、化肥、含硫地熱水、礦山廢水、制革、紙張制造中使用硫酸鹽或硫酸的工業廢水中等都可以使水中硫酸鹽含量增高。(1)對人體的危害在大量

    硫酸鹽的用途介紹

    硫酸鹽十分常見,且在其固體鹽中出現的這個離子常常攜帶陰離子結晶水,這是由于水分子通過氫鍵和上面的氧原子相連。(1)農業用途硫酸鉀是常見的鉀肥,硫酸銨是常見的銨態氮肥,注意不要與堿性質一起施用,否則會放出氨氣,降低肥效。硫酸銅溶液為藍色,可以用于配制農藥波爾多液硫酸根。(2)醫學用途硫酸鋇又稱鋇餐,在

    水中硫酸鹽的測定

    實驗方法: 1、????? 取50ml水樣,置150ml三角瓶中。 2、????? 向水樣中加1ml2.5mol/L鹽酸,加熱煮沸5分鐘。 3、????? 取下加2.5ml鉻酸鋇懸溶液煮5分鐘。 4、????? 取下,向各瓶逐滴加1+1氨水,至顯檸檬黃色,再多加二滴,稀釋至50

    水中硫酸鹽的測定

    在酸性條件下硫酸鹽與氯化鋇反應,生成硫酸鋇沉淀,經過濾干燥稱量后,根據硫酸鋇質量可求出硫酸根含量。

    什么是氣溶膠

    氣溶膠是指懸浮在氣體介質中的固態或液態顆粒所組成的氣態分散系統。這些固態或液態顆粒的密度與氣體介質的密度可以相差微小,也可以懸殊很大。氣溶膠顆粒大小通常在0.01~10μm之間,但由于來源和形成原因范圍很大,例如:花粉等植物氣溶膠的粒徑為5-100μm、木材及煙草燃燒產生的氣溶膠,其粒徑為0.01-

    氣溶膠的概念

    氣溶膠(aerosol)”是由固體或液體小質點分散并懸浮在氣體介質中形成的膠體分散體系,又稱氣體分散體系。其分散相為固體或液體小質點,其大小為0.001~100μm,分散介質為氣體。液體氣溶膠通常稱為霧,固體氣溶膠通常稱為霧煙。

    什么是氣溶膠?

    氣溶膠是指懸浮在氣體介質中的固態或液態顆粒所組成的氣態分散系統。這些固態或液態顆粒的密度與氣體介質的密度可以相差微小,也可以懸殊很大。氣溶膠顆粒大小通常在0.01~10μm之間?,但由于來源和形成原因范圍很大,例如:花粉等植物氣溶膠的粒徑為5-100μm、木材及煙草燃燒產生的氣溶膠,其粒徑為0.01

    氣溶膠怎么去除

    氣溶膠是由固體或液體小質點分散并懸浮在氣體介質中形成的膠體分散體系,又稱氣體分散體系。其分散相為固體或液體小質點,大小為5nm~100μm,分散介質為氣體。云、霧、塵埃、未燃盡燃料產生的煙、氣體中的固體粉塵等都是氣溶膠,而目前大氣污染主要成分正是氣溶膠。氣溶膠的詳細劃分與表述如圖1所示。根據尺寸大小

    氣溶膠的化學組成相關介紹

      氣溶膠由于粒子的來源和成因不同,其化學組成有很大的區別,不同來源的顆粒物,其組分相差很大。如來自地表層或由海水濺沫生成的大顆粒往往含有大量的Fe、Al、Si、Mg、Ti和Ca等元素。以常見的城市大氣氣溶膠為例,其顆粒的形成主要有以下幾種方式:低蒸汽壓氣體粒子的成核;低蒸汽壓氣體在已有粒子上的濃縮

    氣溶膠的化學組成

    氣溶膠由于粒子的來源和成因不同,其化學組成有很大的區別,不同來源的顆粒物,其組分相差很大。如來自地表層或由海水濺沫生成的大顆粒往往含有大量的Fe、Al、Si、Mg、Ti和Ca等元素。以常見的城市大氣氣溶膠為例,其顆粒的形成主要有以下幾種方式:低蒸汽壓氣體粒子的成核;低蒸汽壓氣體在已有粒子上的濃縮;粒

    氣溶膠的化學組成

    氣溶膠由于粒子的來源和成因不同,其化學組成有很大的區別,不同來源的顆粒物,其組分相差很大。如來自地表層或由海水濺沫生成的大顆粒往往含有大量的Fe、Al、Si、Mg、Ti和Ca等元素。以常見的城市大氣氣溶膠為例,其顆粒的形成主要有以下幾種方式:低蒸汽壓氣體粒子的成核;低蒸汽壓氣體在已有粒子上的濃縮;粒

    川東二疊三疊系儲層瀝青成因探究取得進展

      油氣藏儲層瀝青、稠油、凝析油中的硫與碳氫元素不同,既可以來自沉積巖中分散有機質(干酪根),也可能來自后期成巖作用無機硫并入作用。有機硫同位素分析是確定其成因的最有效方法。但是,以前很少綜合分析母質干酪根、瀝青等硫同位素組成,因而無從獲知無機硫并入的比例。同時,熱化學硫酸鹽還原作用

    氣溶膠表面化學反應機制研究獲重要進展

    近日,華南師范大學生物光子學研究院副研究員殷實團隊與山東大學教授杜林團隊、中國科學院化學研究所研究員葛茂發團隊合作,在大氣氣溶膠表面生成有機硫酸鹽非均相化學反應機制的理論研究方面取得新進展。相關研究在線發表于《美國化學學會期刊》(Journal of the American Chemical So

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    地球環境所在我國灰霾成因研究中取得進展

      近日,國際期刊《美國科學院院刊》(PNAS)在線發表了中國科學院地球環境研究所王格慧課題組對我國灰霾成因的最新研究成果。該研究團隊通過外場觀測與實驗室煙霧箱模擬,發現并證實大氣細顆粒物上二氧化氮液相氧化二氧化硫是我國當前霧霾期間硫酸鹽的重要形成機制。  眾所周知,硫酸鹽氣溶膠對人體健康、生態系統

    放射性氣溶膠的放射性氣溶膠

    固體或液體放射性微粒懸浮在空氣或氣體介質中形成的分散體系。氣溶膠的基本特性是不穩定,小于0.1微米的微粒在氣體中作布朗運動,不因重力作用而沉降;1~10微米的微粒沉降緩慢,懸浮在空氣中較久。放射性氣溶膠的電離效應高、濃度低、微粒上易帶電(由放射性衰變產生)。放射性氣溶膠是造成人體內照射的主要威脅。

    什么是硫酸鹽化速率?

    由大氣中的含硫污染物二氧化硫、硫化氫、硫酸等經過一系列的氧化演變過程生成對人類更為有害的硫酸霧和硫酸鹽霧,大氣中硫化物的這種演變過程稱為硫酸鹽化速率。

    硫酸鹽對環境的危害

      硫酸鹽對環境的危害主要表現在以下五個方面:  1、環境中有許多金屬離子,可以與硫酸根結合成穩定的硫酸鹽。大氣中硫酸鹽形成的氣溶膠對材料有腐蝕破壞作用,危害動植物健康,而且可以起催化作用,加重硫酸霧毒性;  2、隨降水到達地面以后,破壞土壤結構,降低土壤肥力,對水系統也有不利影響。對人的危害  3

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