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机译:斯瓦尔巴特群岛新颗粒的形成2006a?2015
香蕉类型最紧密相关 span>事件的q>。识别NPF事件的第三种也是最复杂的多尺寸方法是基于一个假设,该假设表明同时生产大约在大约10克以下几个尺寸的聚合物凝胶颗粒。 60 class =“ thinspace”> span> nm(MEV(多尺寸增长)事件)。 作为第一个一般性结论,我们可以说NPF事件是夏季现象,与北极雾霾无关,北极雾霾是冬末春初的特征。 NPF事件的发生似乎对可用的降水数据有些敏感。太阳通量的季节性分布表明,某些光化学控制可能会影响产生颗粒前体的海洋生物过程和/或从前体气体中产生可冷凝蒸气的大气光化学过程。值得注意的是,生物甲烷磺酸盐(MSA)的季节分布遵循太阳通量的季节分布,尽管它在NPF出现最大值之前达到峰值。 大量辅助数据和发现指出了变化且相当复杂的海洋生物来源过程。所有类型的新颗粒形成的潜在来源地区似乎都局限于格陵兰岛东北部和斯瓦尔巴特群岛东部之间的边缘冰区和开阔水域。取决于条件,有待澄清的新现象可能是可见的,例如20纳米左右的短脉冲爆发(PCT事件),涉及缩合生长的较长事件(DGR事件)或低于100 class =“ thinspace”> span> nm的几个尺寸的颗粒浓度升高的扩展事件(MEV事件)。 NPF事件的季节分布高峰晚于MSA和DGR的高峰,尤其是MEV事件的高峰,直到夏末和初秋,斯瓦尔巴特群岛周围都有开放,温暖和具有生物活性的水域。因此,可以基于太阳通量和海面温度来描述NPF事件总数的季节性分布的简单模型,该模型代表海洋生物活动和凝结汇的环境条件,控制新粒子成核与其凝结生长之间的平衡。基于对形成凝胶的海洋微生物的季节性周期及其控制因素的了解较少,我们推测DGR的季节分布以及MEV事件反映了形成凝胶的浮游植物的季节周期。 p> 。
机译:2006–2015年斯瓦尔巴特群岛地区的新颗粒形成
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