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相似文献
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1.
土壤N2O产生的微生物过程   总被引:1,自引:0,他引:1  
N2O是一种重要的温室气体,它在大气中浓度的迅速增加和其在大气化学中的重要作用,已引起科学家们的极大关注。土壤是大气N2O的重要排放源,它主要通过土壤微生物的硝化和反硝化过程产生。硝化作用主要是由自养微生物和一些异养微生物在好氧条件下产生的;而反硝化作用主要由异养微生物在厌氧条件下产生的。其他过程如化学反硝化作用、异养硝化作用也会产生少量N2O,但贡献极小。  相似文献   

2.
植物释放N2O的研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
N2O是一种重要的温室效应气体。目前全球的N2O源/汇估算不平衡,源大于汇,可能存在重要的未知源。过去一直认为生物源N2O仅由土壤中的微生物过程所产生,但近年来研究表明微生物之外的其它生物,如植物,也参与N2O的排放或吸收过程。大量的研究结果显示:植物释放N2O的速率不仅与植物的种类、器官及所处的生理阶段有关,而且与其自身的NO3^-含量和所处的环境中的二氧化碳浓度、光照强度、温度等有关。本文综合报道了植物排放N2O研究的主要进展。  相似文献   

3.
大气甲烷源和汇的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
甲烷是重要的温室气体之一,其单分子增温潜势约是CO2的62倍,目前大气CH4的浓度约为1.7ppm。甲烷的主要自然源包括反刍动物和一些昆虫的肠发酵及淹水土壤的有机物的厌氧分解。人类源包括煤燃烧、天然气泄漏、热带植物燃烧及垃圾填埋场.包括垃圾填埋场在内,土壤的CH4排放量约占全球CH4产生量的45%。  相似文献   

4.
温室气体及其排放的研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
本文对主要的温室气体及其源、汇、环境效应、减排措施进行了研究。温室气体主要指CH4、CO2、N2O、CFCs等,其中CH4、N2O和CFCs不仅是温室气体,而且在平流层中会玻坏臭氧层。自工业革命以来,大气中温室气体排放源的增加及汇的降低导致了全球气候变暖,严重地威胁着人类赖以生存的环境——地球。  相似文献   

5.
自工业革命以来,大气中人为排放的温室气体(CO2、CH4、N2O、HFCs、PFCs、SF6)浓度不断上升,从而导致温室效应增强,气温升  相似文献   

6.
温室气体与全球环境变化   总被引:1,自引:0,他引:1  
近年来,人类正面临着许多全球环境问题,如引起全球变暖的温室气体、臭氧减少、物种严灭绝、土地荒漠化以及淡水资料短缺等,而大气中温室气体浓度的增加已引起科学家们的极大关注,N2O和CH4是两种重要的温室气体,因为它们在大气中浓度迅速增加和其在大气化学中的重要作用,因此,N2O和CH4的研究已成为温室气体的研究的热点。  相似文献   

7.
基于福建省某市大气挥发性有机物的观测数据,分析其挥发性有机物的污染特征,研究臭氧(O3)生成潜势,采用正矩阵因子分解法(PMF)模型开展源解析。本次研究共检测出化合物115种,定量分析51种挥发性有机物,包括烷烃、烯烃以及芳香烃,其中烷烃和芳香烃含量最高,烯烃的O3生成潜势贡献最大(45%)。PMF模型源解析结果表明,挥发性有机物主要排放源包括机动车尾气排放、溶剂使用、植物源、生物质燃烧和工业过程,分别占比55.07%、9.37%、8.09%、12.01%和15.47%。  相似文献   

8.
氮的氧化物包括N2O、NO、N2O3、NO2、N2O4和N2O50它们的主要性质如下表: NO和NO2与我们的生活密切相关。NO能刺激呼吸道,易跟血液里的血红蛋白结合而引起中毒。NO是常见的大气污染物,在大气中经氧化转  相似文献   

9.
大气甲烷的微生物产生与消耗   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过对土壤甲烷产生的微生物过程的分析,揭示了土壤中甲烷的产生主要是土壤有机质厌氧分解的末端产物,在有氧时,则易被甲烷氧化菌氧化成二氧化碳。阐述了土壤的甲烷主要来自于湿地、稻田和垃圾填埋场等,据估算其排放量占每年全球甲烷产生量的一半左右。在通气良好的土壤中,大气甲烷的氧化占全球甲烷吸收总量的10%左右。提出了土壤是大气甲烷的源还是汇,主要取决于土壤甲烷产生与甲烷氧化的活动的相对速率。  相似文献   

10.
采用二因素最优化设计方案,研究了培养基中C源、N源含量对水稻纹枯病菌生长的影响。结果表明在实验范围内[C源(淀粉)含量:5~55mg/mL,氮源(天冬酰胺)含量:0.05~3.95mg/mL],N源对菌丝的生长、菌核鲜重及粒数的影响大于C源。根据综合分析,培养基中的C源和N源分别以45~47.5mg/mL及2.78~3.17mg/mL的组配对水稻纹枯病菌生长较为有利。  相似文献   

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