SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

WFRF:(Collett Jeffrey L.)
 

Sökning: WFRF:(Collett Jeffrey L.) > (2017) > Important fossil so...

Important fossil source contribution to brown carbon in Beijing during winter

Yan, Caiqing (författare)
Zheng, Mei (författare)
Bosch, Carme (författare)
Stockholms universitet,Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi
visa fler...
Andersson, August (författare)
Stockholms universitet,Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi
Desyaterik, Yury (författare)
Sullivan, Amy P. (författare)
Collett, Jeffrey L. (författare)
Zhao, Bin (författare)
Wang, Shuxiao (författare)
He, Kebin (författare)
Gustafsson, Örjan (författare)
Stockholms universitet,Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi
visa färre...
 (creator_code:org_t)
2017-03-07
2017
Engelska.
Ingår i: Scientific Reports. - : Springer Science and Business Media LLC. - 2045-2322. ; 7
  • Tidskriftsartikel (refereegranskat)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • Organic aerosol (OA) constitutes a substantial fraction of fine particles and affects both human health and climate. It is becoming clear that OA absorbs light substantially (hence termed Brown Carbon, BrC), adding uncertainties to global aerosol radiative forcing estimations. The few current radiative-transfer and chemical-transport models that include BrC primarily consider sources from biogenic and biomass combustion. However, radiocarbon fingerprinting here clearly indicates that light-absorbing organic carbon in winter Beijing, the capital of China, is mainly due to fossil sources, which contribute the largest part to organic carbon (OC, 67 +/- 3%) and its sub-constituents (water-soluble OC, WSOC: 54 +/- 4%, and water-insoluble OC, WIOC: 73 +/- 3%). The dual-isotope (Delta C-14/delta C-13) signatures, organic molecular tracers and Beijing-tailored emission inventory identify that this fossil source is primarily from coal combustion activities in winter, especially from the residential sector. Source testing on Chinese residential coal combustion provides direct evidence that intensive coal combustion could contribute to increased light-absorptivity of ambient BrC in Beijing winter. Coal combustion is an important source to BrC in regions such as northern China, especially during the winter season. Future modeling of OA radiative forcing should consider the importance of both biomass and fossil sources.

Ämnesord

NATURVETENSKAP  -- Geovetenskap och miljövetenskap (hsv//swe)
NATURAL SCIENCES  -- Earth and Related Environmental Sciences (hsv//eng)

Publikations- och innehållstyp

ref (ämneskategori)
art (ämneskategori)

Hitta via bibliotek

Till lärosätets databas

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy