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时间:2026-07-17 09:48:15 来源:网络整理 编辑:热点
新华社赫尔辛基7月4日电记者朱昊晨 徐谦)芬兰赫尔辛基大学主导的一项国际最新研究显示,海洋浮游生物释放的气体在大气中转化后,能有效促进寒冷海洋区域上空气溶胶粒子的形成,进而促使水汽凝结成云。这一发现有
新华社赫尔辛基7月4日电(记者朱昊晨 徐谦)芬兰赫尔辛基大学主导的浮游一项国际最新研究显示,海洋浮游生物释放的生物释放气体在大气中转化后,能有效促进寒冷海洋区域上空气溶胶粒子的气体形成,进而促使水汽凝结成云。可促空形这一发现有助于深化科学界对海洋云形成机制的进寒理解,并为改进气候模型提供关键依据。冷海
赫尔辛基大学近日发布新闻公报指出,洋上海洋浮游生物在光合作用过程中会释放二甲基硫醚(DMS)。浮游这种含硫化合物不仅是生物释放海洋特有气味的主要来源,进入大气后还会发生氧化反应,气体生成包括甲磺酸在内的可促空形多种酸性气体。
为了探究甲磺酸的进寒具体作用机制,赫尔辛基大学联合其他机构研究人员,冷海在欧洲核子研究中心(CERN)开展了模拟实验。洋上实验在受控环境下重现了真实的浮游海洋大气条件,重点测量了“云种子”气溶胶粒子在极低浓度和低温环境中的成核与生长过程。实验设定的温度范围从零上9摄氏度至零下52摄氏度,精准覆盖了寒冷海洋区域上空大气的典型环境特征。
实验结果揭示,当环境温度低于零下10摄氏度且空气中存在微量氨时,甲磺酸触发气溶胶粒子形成的效率可与硫酸相媲美。长期以来,硫酸被视为大气气溶胶形成的主要驱动因子。研究发现,当甲磺酸与硫酸共存时,二者能共同形成更稳定的分子簇,从而显著促进新气溶胶粒子的生成。此外,甲磺酸在整个实验温度范围内均能加速气溶胶粒子的生长,使得纳米级粒子更有可能活化并增长至可作为云凝结核的尺寸。
研究人员解释称,在寒冷海洋区域上空,甲磺酸与硫酸通常具有相近的浓度水平。因此,将上述机制纳入考量后,当地云形成的速度可能比此前估计的速度快多达10倍。目前,部分气候模型对某些海域上空云凝结核浓度的估计存在偏低现象,这可能导致气候模拟出现偏暖的偏差。模拟数据显示,将甲磺酸相关机制整合进模型后,北极和南极周边海洋区域的气溶胶粒子及云凝结核浓度增幅最为显著。
研究人员认为,随着全球对化石燃料燃烧产生的二氧化硫排放实施有效控制,源自海洋浮游生物等天然生物源的“云种子”形成机制,将在未来气候系统中发挥愈发重要的作用。
相关研究论文已发表于英国《自然》(Nature)杂志。(完)
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