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暨南大学旷烨获国家专利权

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龙图腾网获悉暨南大学申请的专利一种气溶胶吸湿与活化过程观测系统及其观测方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN119470172B

龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-09-12发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202510065474.2,技术领域涉及:G01N15/0205;该发明授权一种气溶胶吸湿与活化过程观测系统及其观测方法是由旷烨;黄伟宏设计研发完成,并于2025-01-16向国家知识产权局提交的专利申请。

一种气溶胶吸湿与活化过程观测系统及其观测方法在说明书摘要公布了:本发明涉及一种气溶胶吸湿与活化过程观测系统及其观测方法。气溶胶吸湿与活化过程观测方法,采集不同湿度条件下的样气,并对样气进行粒径筛选,分别获取不同粒径的气溶胶;测量不同湿度条件下不同粒径的气溶胶的散射系数;根据散射系数计算不同粒径气溶胶的散射吸湿增长因子,对散射吸湿增长因子进行反演计算,从而得到气溶胶的吸湿性、含水量、体积浓度和表面积浓度;根据环境状态不同粒径气溶胶对应的散射系数反演计算干燥状态气溶胶通过水汽凝结增长到1微米和2.5微米的干燥状态临界粒径、环境状态1到2.5微米之间气溶胶的散射吸湿增长因子,反演得到云雾有效过饱和比。气溶胶吸湿与活化过程观测系统,根据气溶胶吸湿与活化过程观测方法设置。

本发明授权一种气溶胶吸湿与活化过程观测系统及其观测方法在权利要求书中公布了:1.一种气溶胶吸湿与活化过程观测方法,其特征在于,包括以下步骤: S1、通过多条可切换的采样路径采集不同湿度条件下的样气,并经切割单元对样气进行粒径筛选,分别获取不同粒径的气溶胶;其中一条采样路径为总悬浮颗粒物气路,用于干燥状态气溶胶的整体测量; S2、使用浊度计测量不同湿度条件下不同粒径的气溶胶的散射系数,包括干燥状态和环境湿度状态下的测量; S3、根据散射系数计算不同粒径气溶胶的散射吸湿增长因子ƒRH,对散射吸湿增长因子进行反演计算,从而得到气溶胶的吸湿性、含水量、体积浓度和表面积浓度; S4、当环境湿度探头显示相对湿度大于95%时,根据环境状态不同粒径气溶胶对应的散射系数反演计算干燥状态气溶胶通过水汽凝结增长到1微米的干燥状态临界粒径Da,PM1和干燥状态气溶胶通过水汽凝结增长到2.5微米的干燥状态临界粒径Da,PM2.5,根据环境状态1到2.5微米之间气溶胶的散射吸湿增长因子计算临界活化粒径范围气溶胶吸湿性,以寇拉活化理论为基础,结合临界粒径和临界活化粒径范围气溶胶吸湿性反演得到云雾有效过饱和比,并通过云雾有效过饱和比的变化判断云雾起始和消散; 在步骤S3中,所述气溶胶的吸湿性、含水量、体积浓度和表面积浓度的计算方法包括如下步骤:S31、气溶胶数谱生成;S32、散射模拟;S33、随机森林训练模型;S34、预测器应用;S35、散射吸湿增长因子模拟计算;S36、建立关系;S37、反演计算; 其中,在步骤S31中采用四模态方法随机生成气溶胶数谱,随后结合在步骤S35中随机生成的吸湿性参数K,进行计算; 在步骤S4中,所述气溶胶的临界活化粒径和云雾有效过饱和比的计算方法包括如下步骤:S41、气溶胶数谱生成;S42、构建活化率函数;S43、散射模拟;S44、随机森林模型训练;S45、预测器应用;S46、计算过饱和比;S47、通过云雾过饱和比SS,判断云雾起始和消散; 其中,在步骤S41中采用四模态方法随机生成气溶胶数谱,并基于此计算; 为了准确测量成云或成雾过程,在云雾发生之前便进入云雾观测模式,设定95%作为云雾活化观测模式的临界湿度; 当环境相对湿度小于95%时,实现了环境状态气溶胶动态吸湿过程及相应关键参数的高时间观测;当环境相对湿度大于95%时,实现云雾动态活化过程及云雾过饱和比的高时间分辨率测量。

如需购买、转让、实施、许可或投资类似专利技术,可联系本专利的申请人或专利权人暨南大学,其通讯地址为:510632 广东省广州市天河区黄埔大道西601号;或者联系龙图腾网官方客服,联系龙图腾网可拨打电话0551-65771310或微信搜索“龙图腾网”。

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