空間中心研制的紫外臭氧總量探測儀監測到北極“臭氧洞”
中國科學院空間科學與應用研究中心自主研制的風云三號氣象衛星紫外臭氧總量探測儀在北極上空監測到一個明顯的臭氧低值區,在該低值區內臭氧總量是正常情況下平均值的一半左右,部分地區的臭氧總量達到了臭氧洞的標準(220DU)。雖然沒有形成南極上空那樣規模的臭氧洞,但由于北半球人口密度遠高于南半球,臭氧低值區覆蓋的范圍內紫外線對人類健康的影響比南極臭氧洞更重要。 風云三號紫外臭氧總量探測儀自2008年5月27日成功發射以來,在軌連續工作,運行狀態穩定,繼連續三年成功監測了南極臭氧洞變化后,2011年3月又成功捕捉到了首次北極臭氧低值區生成過程。圖1和圖2為近期獲得的北極臭氧總量分布圖像。 我國科研人員的上述空間探測發現與國外科學家的最新地面觀測結果互相印證。據National Geographic News報導,德國物理學家馬庫斯·雷克斯表示,北極30個臭氧監測站獲得的初始數據顯示,今年冬季臭氧濃度下降的情況比以往更......閱讀全文
空間中心研制的紫外臭氧總量探測儀監測到北極“臭氧洞”
中國科學院空間科學與應用研究中心自主研制的風云三號氣象衛星紫外臭氧總量探測儀在北極上空監測到一個明顯的臭氧低值區,在該低值區內臭氧總量是正常情況下平均值的一半左右,部分地區的臭氧總量達到了臭氧洞的標準(220DU)。雖然沒有形成南極上空那樣規模的臭氧洞,但由于北半球人口密度遠高于
臭氧層正在愈合-但仍需做得更好
最新研究報告顯示,當前地球臭氧洞正在愈合,但是依據《蒙特利爾協議》的評估數據,我們仍需做得更好。圖片來源于網絡 1987年發布的《蒙特利爾協議》督促人們采取行動管制消耗臭氧的人造氣體排放。日前,世界氣象組織和聯合國環境規劃署發布2018年臭氧消耗評估報告顯示,目前臭氧層正在繼續恢復。 自21
風云三號衛星監測到北極首次出現“臭氧洞”
2011年3月26日北極臭氧總量分布(FY-3A/TOU)2011年3月26日北極臭氧總量分布(AURA/OMI) 據國家衛星氣象中心監測數據顯示,風云三號衛星臭氧總量探測儀在北極上空監測到一個明顯的臭氧低值區,在該低值區內臭氧總量是正常情況下平均值的一半左右,部分地區的臭氧總量達
北極臭氧濃度明顯下降-將導致紫外線輻射增強
中國氣象局國家衛星氣象中心監測數據顯示,風云三號衛星臭氧總量探測儀在北極上空監測到一個“明顯的臭氧低值區”,在該低值區內臭氧總量是正常情況下平均值的一半左右,部分地區的臭氧總量接近臭氧洞的上限標準。國家衛星氣象中心風云三號氣象衛星地面應用系統總設計師楊忠東表示,目前,這個明顯的臭氧低值區還沒有形
科學家猜測北極首個臭氧洞或已形成
專家稱北極上空同溫層云狀物惡化了臭氧濃度減少情況 據國外媒體報道,最新研究發現,在詭異的冷溫輔助下,這個冬天同溫層危險的“美麗”云狀物剝去了北極大氣層中具有保護作用的臭氧層。科學家猜測北極第一個臭氧洞或已形成。 所謂的臭氧洞,又稱臭氧層空洞,是大氣平流層中臭氧濃度大量減少的空域,
捷克科學家研究否認了一種臭氧洞成因的假設
“冰花”的自然形態變化過程,通常被認為是臭氧層破壞的原因。布爾諾捷克科學院儀器研究所的科學家小組,通過研究“冰花”,否認了一種關于極地上空臭氧空洞成因的假設。研究成果發表在《大氣化學與物理》雜志上。 原有假設認為,冰花形成的小顆粒冰晶咸度是海水的三倍,它們可以從海水中吸收鹽份。北極的冰花從
最新研究顯示-南極臭氧洞恢復時間將延遲十年以上
一項最新氣候科學建模顯示,如果近期三氯氟甲烷(CFC-11)排放增長持續下去,可能會讓南極臭氧洞的恢復時間延遲10年以上。目前認為,CFC-11的排放水平和變化趨勢仍有許多不確定之處,且新增排放并未找到來源,但如果能設法快速暫緩,則可以將這一延遲時間控制在幾年以內。相關研究發表于20日英國《自然
大氣所發布CERN紫外輻射數據集
科學數據如果孤立存在就毫無用途,因此,中國科學院大氣物理研究所主辦的國際期刊《大氣科學進展》(Advances in Atmospheric Sciences, AAS)正積極推動與協助充分發揮數據集應用的作用,于5月15日預出版發布了第一篇數據描述文章。該文描述了兩個關于中國紫外輻射的數據集。
臭氧洞發現25周年:一場生態災難得以避免
臭氧洞 ????北京時間5月8日消息 據《獨立報》報道,臭氧洞被認為是20世紀末期環境面臨的最大威脅之一。25年前的5月,英國科學家在南極上空的高層大氣發現了臭氧洞,這一重大發現促使聯合國通過了一項重要決議,一場生態災難得以避免。 ????簽署《蒙特利爾議定書》 ????科學家當時警
聯合國:臭氧層恢復已步入正軌
當地時間1月9日,總部位于瑞士日內瓦的世界氣象組織指出,臭氧層有望在40年內恢復,全球逐步淘汰消耗臭氧層化學品的行動已惠及旨在減緩氣候變化的努力。 這是由聯合國支持的《關于消耗臭氧層物質的蒙特利爾議定書》科學評估小組當天發表的結論。該小組首次對地球工程等新技術進行了審查,并就對臭氧層的意外
聯合國:臭氧層恢復已步入正軌
當地時間1月9日,總部位于瑞士日內瓦的世界氣象組織指出,臭氧層有望在40年內恢復,全球逐步淘汰消耗臭氧層化學品的行動已惠及旨在減緩氣候變化的努力。 這是由聯合國支持的《關于消耗臭氧層物質的蒙特利爾議定書》科學評估小組當天發表的結論。該小組首次對地球工程等新技術進行了審查,并就對臭氧層的意外
紫外殺菌燈/紫外燈
紫外線燈采用熒光紫外燈為光源,通過模擬自然陽光中的紫外光,對材料進行加速耐候性試驗,以獲得材料耐候性的結果。?一、紫外線燈參數:? 1、燈管型號:UVA-340、UVB-313、UVC-254、UVA-365? 2、燈管長度:1200mm? 3、直徑:38mm/26mm? 4、紫外波長:280nm~
紫外殺菌燈/紫外燈
紫外線燈采用熒光紫外燈為光源,通過模擬自然陽光中的紫外光,對材料進行加速耐候性試驗,以獲得材料耐候性的結果。 一、紫外線燈參數: 1、燈管型號:UVA-340、UVB-313、UVC-254、UVA-365 2、燈管長度:1200mm 3、直徑:38mm/2
紫外老化
著在紡織行業對織物和染料評定的標準越來越高,方便快捷的測量校準日曬氣候色牢度試驗儀(也稱紫外老化儀)正成為一種迫切的需求,給纖維檢驗計量單位和日曬儀廠家提供一種更加準確的測量校準方式。本文以荷蘭Avantes公司的AvaSun-XL光譜輻照度儀為例,介紹在測量校準日曬氣候色牢度試驗儀方面的應用。??
紫外試驗箱怎么選擇紫外燈管
?紫外燈管是常用的環境試驗器材,其規格種類很多而外形沒有太大的差別,在做相關試驗時必須正確選用合適的燈管,否則就會造成試驗的失敗。常用紫外光燈管根據其波長和用途可以分為以下幾種。用途:UV紫外線燈管廣泛用于竹木地板、家具、裝飾材料、印刷、印鐵制罐、塑膠涂裝、標牌、電路板、光盤等行業;紫外線燈管也是半
紫外/深紫外LED封裝技術研發(二)
3.白光LED封裝技術–出 光光學設計:通過材料/結構優化,提高光效、光形、均勻性與光色(全光譜)4.白光LED封裝技術–散熱熱學設計:散熱直接影響 LED 器件性能,包括光強、光效、光色、可靠性與成本等.(1)設計:系統熱設計(降低系統熱阻)(2)結構:減少熱界面數(3)材料:高導熱基板與貼片(固
紫外/深紫外LED封裝技術研發(三)
DPC 基板技術起源于臺灣,滿足 LED 封裝需求,通過產學研合作,實現產業化(量產工藝 + 定制設備 + 質量標準)。(1)優化濺射鍍膜工藝,提高金屬/陶瓷結合強度;(2)陶瓷通孔(60-120um)電鍍技術,提高成品率;(3)DPC 基板專用設備與夾具(陶瓷基板脆、薄、小尺寸等);(4)DPC
紫外老化與紫外箱光燈管說明
自然界的陽光和濕氣對材料的破壞,紫外光加速耐候試驗箱可以再現陽光、雨水和露水所產生的破壞。設備通過將待測材料曝曬放在經過控制的陽光和濕氣的交互循環中,同時提高溫度的方式來進行試驗。設備采用紫外線熒光燈模擬陽光,同時還可以通過冷凝或噴淋的方式模擬濕氣影響。只需要幾天或幾周時間,就可以再現戶外需要數月或
紫外/深紫外LED封裝技術研發(一)
當前,新型冠狀病毒仍在持續,對產業及企業造成了一定程度的影響,也牽動著各行各業人們的心。在此形勢下,中國半導體照明網、極智頭條,在國家半導體照明工程研發及產業聯盟、第三代半導體產業技術創新戰略聯盟指導下,開啟疫情期間知識分享,幫助企業解答疑惑。助力我們LED照明企業和產業共克時艱!本期,我們邀請到華
紫外/深紫外LED封裝技術研發(五)
關鍵技術 2 - 低溫氣密焊接整體加熱焊接技術(1)高溫對 LED 芯片熱損傷;(2)高溫影響固晶質量;局部加熱焊接技術異質集成技術(低溫)金屬 - 陶瓷;金屬 - 半導體;玻璃 - 半導體;陶瓷 - 半導體;物理鍵合(焊接)技術高溫、高壓力、環境氣氛(真空或惰性氣體保護等);氣密性好,但工藝成本高
紫外/深紫外LED封裝技術研發(四)
實現氣密封裝(1)水蒸汽等滲透到LED芯片表面,影響器件性能與可靠性;(2)深紫外線與氧氣反應產生臭氧,影響出光效率?;(3)氣密封裝材料:玻璃、陶瓷、金屬等;2.深紫外 LED全無機氣密封裝(1)散熱:陶瓷基板(含腔體、高導熱);(2)出光:石英玻璃蓋板(高光效);(3)焊接:金屬焊料(高強度);
南極臭氧空洞比北極大,原來太陽在作怪
記者從中科院合肥物質科學研究院獲悉,該院安徽光學精密機械研究所唐超禮博士等人,利用衛星長期觀測數據分析了臨近空間臭氧的時空分布特性,研究發現中間層頂臭氧分布受太陽活動周期影響。相關研究成果日前發表在美國地球物理協會(AGU)的期刊《地球物理學研究-空間物理》上。 臭氧吸收對人體有害的短波紫
用于深紫外應用的抗紫外光纖
用于深紫外應用的抗紫外光纖 大多數使用光纖的光譜學應用一般都被限制在230nm波長范圍以上,這是因為標準的具有未摻雜纖芯和摻氟包層的石英光纖經常被深紫外光(波長小于?230nm)損壞。這種曝光現象是由光纖吸收214nm波段的光而形成“色心”引起的。當光纖纖芯材料中混入了其它雜質(如CI)時就會產生色
國產紫外燈管和進口紫外燈管的區別
熒光紫外燈光源,是模擬自然陽光中的紫外光輻射,⒈燈管功率:40W⒉燈管長度:1200㎜⒊輻照度范圍:≤50w/m2⒋紫外波長:290nm~400nm①UV-A340燈管的發光光譜能量主要集中在340nm的波長處②UV-B313燈管的發光光譜主要集中在313nm波長附近⒌①熒光紫外燈:發射400nm以
紫外老化箱與紫外光燈管說明
自然界的陽光和濕氣對材料的破壞,紫外光加速耐候試驗箱可以再現陽光、雨水和露水所產生的破壞。設備通過將待測材料曝曬放在經過控制的陽光和濕氣的交互循環中,同時提高溫度的方式來進行試驗。設備采用紫外線熒光燈模擬陽光,同時還可以通過冷凝或噴淋的方式模擬濕氣影響。只需要幾天或幾周時間,就可以再現戶外需要數月或
紫外耐候試驗中紫外燈管的選擇
?使用范圍廣。可安裝在對色燈箱中或其它場合。如探傷(如鐵軌檢測等)、老化試驗,膠水凝固及檢查紙張,面料,織布上的熒光織物(如面料是否有磷等),娛樂場所裝飾(如舞廳等)等。??????適用于:紡織、印染、服裝、皮革、鞋材、塑膠、電器、噴涂、電鍍、涂料、油墨、顏料、化工、印刷、家具、水洗臺、建材、攝影等
紫外可見吸收光譜的紫外光譜
各種因素對吸收譜帶的影響表現為譜帶位移、譜帶強度的變化、譜帶精細結構的出現或消失等。譜帶位移包括藍移(或紫移,hypsochromic shift or blue shift))和紅移(bathochromic shift or red shift)。藍移(或紫移)指吸收峰向短波長移動,紅移指吸收峰
紫外殺菌原理及紫外燈結構和種類
? 1.紫外線的殺菌原理 紫外線殺菌就是通過紫外線的照射,破壞及改變微生物的DNA(脫氧核糖核酸)結構,使細菌當即死亡或不能繁殖后代,達到殺菌的目的。真正具有殺菌作用的是UVC紫外線,因為C波段紫外線很易被生物體的DNA吸收,尤以253.7nm左右的紫外線最佳。 紫外線殺菌燈的發光譜
紫外老化燈管
熒光紫外燈光源,是模擬自然陽光中的紫外光輻射。1.燈管功率:40W/20W2.燈管長度:1200mm/600mm3..燈管外徑:38mm/26mm4.輻照度范圍:≤50w/m25.紫外波長:UVA-340/UVB-313①UVA-340燈管的發光光譜能量主要集中在340nm的波長處②UVB-313燈
紫外殺菌原理
原理是紫外線波長在240~280nm范圍內最具殺傷力。容易破壞細菌病毒中的DNA(脫氧核糖核酸)或RNA(核糖核酸)的分子結構,造成生長性細胞死亡和(或)再生性細胞死亡,達到殺菌消毒的效果。尤其在波長為253.7時紫外線的殺菌作用最強。此波段與微生物細胞核中的脫氧核糖核酸的紫外線吸收和光化學敏感性范