大气污染物监测方法
大气污染物的监测方法

大气污染物的监测方法随着城市化进程的加速,大气污染日益严重,给人们的生活带来了严重的危害。
为了有效的监测大气污染物的浓度,提高治理效果,我们需要了解大气污染物的监测方法。
一、常用的大气污染物监测方法1、直接法:通过使用特定仪器,如气相色谱、质谱仪等,来直接检测空气中的有害气体,例如CO、NOx等。
该方法有高精度和快速响应的优点,但在检测一些低浓度污染物时存在局限性。
2、间接法:该方法利用化学反应的原理,通过将污染物转化为易于测量的物质,在分析、测量中获得污染物的数量。
例如,将SO2氧化后,再利用吸收光谱仪检测SO2转化的SO3的含量。
3、计算法:该方法是通过对环境空气流通、化学反应和物质扩散过程中的数学模型进行计算,获得污染物的数值,如数学模型的模拟、统计模型的拟合等,常常用于模拟健康风险和排放污染物扩散的效果。
二、储备的大气监测设备监测污染物浓度的设备是大气监测的根本。
在我国,国家环境保护局设有大气监测站,在全国范围内布设1500余个从乡镇、村到城镇、城市的不同规模的观测站。
目前,大气污染物监测设备种类已经很丰富,增加了深度和广度。
根据新的标准,其中有自动控制的气相色谱仪、超声波测定仪、电化学分析系统、拉曼分析仪等,都具有高准确性、易操作等优点。
三、现场采样与误差控制样品采集和分析中的误差是影响监测结果和可靠性的主要因素之一,如何有效控制误差是现场采样和分析的重要问题。
1、样品采集:样品采集是检测中的重要环节,只有准确、全面的采样,才能保证得到真实有效的监测结果。
根据监测对象不同,采样时还需进行多种问题的处理,如增温、降温、过滤等。
2、样品处理:样品处理是监测秒变量的有机计量学中最重要的单元之一。
方法有热亚纯化、净化、防扩散等方法,能有效提高分析结果的精度。
以上是大气污染物的监测方法的总结,随着科技的不断发展,监测方法也越来越完善,继续推动大气污染治理和绿色发展的步伐。
大气污染物排放标准的排放监测方法

大气污染物排放标准的排放监测方法随着全球工业化的加速发展和人类社会活动的不断增长,大气污染问题日益突出。
为了保护环境和人类健康,各国纷纷制定了大气污染物排放标准。
然而,标准制定只是第一步,监测排放的执行情况同样重要。
本文将介绍大气污染物排放标准的监测方法。
一、环境监测站环境监测站是大气污染物排放标准监测的重要环节。
这些监测站通常位于人口稠密、工业发达的地区,可以全天候监测大气中的污染物浓度。
监测站通常配备有气象观测设备、气体采样器和气象化学分析仪器等设备,以确保实时准确地测量大气污染物的浓度。
二、传感器技术近年来,传感器技术的发展使得大气污染物排放标准的监测更加便捷和精确。
传感器技术可以实时监测大气中的污染物浓度,并将数据上传到云端进行分析和处理。
这种技术可以在更大范围内监测污染物的排放情况,并提供更准确的数据支持。
三、遥感监测遥感监测是一种基于航空或卫星平台获取信息的技术,可以实现对大范围区域的污染物排放情况进行监测。
通过对卫星图像的分析,可以获取大气污染物的浓度分布情况。
这种方法具有快速、高效的优势,可以全天候监测大气污染物的排放,为环境监测提供了重要的手段。
四、移动监测设备移动监测设备是一种便携式的监测装置,可以方便地进行大气污染物排放标准的监测。
移动监测设备通常搭载在车辆上,可以随时随地进行监测任务。
这种方法适用于检测源污染物排放,能够针对具体区域或特定企业进行监测,提供及时的数据支持。
五、数据分析与建模大气污染物排放标准的监测除了需要获得实时的监测数据之外,还需要对数据进行分析和建模。
通过对监测数据的统计和分析,可以评估排放标准的执行情况,并提出相应的改进措施。
数据分析与建模可以帮助监测人员更好地了解污染物排放的分布规律,为环境监测提供科学依据。
结论大气污染物排放标准的监测是保障环境质量和人民健康的重要手段。
通过建立环境监测站、应用传感器技术、遥感监测、移动监测设备以及数据分析与建模等方法,可以实现对大气污染物排放标准的全面监测。
大气污染物排放标准的监测与评估方法

大气污染物排放标准的监测与评估方法大气污染日益严重,对人类健康和环境造成严重威胁。
为了控制大气污染,各国纷纷制定了大气污染物排放标准,并建立了相应的监测与评估方法。
本文将探讨大气污染物排放标准的监测与评估方法,这些方法对保护环境和人类健康起到重要作用。
一、监测方法为了准确监测大气污染物的排放情况,科学家们发展了各种先进的监测方法。
其中,最为常见和广泛使用的方法是气象站点监测。
这些气象站点设置在城市的不同位置,利用空气质量监测器测量空气中的污染物浓度。
监测得到的数据可以帮助政府制定针对性的减排措施。
除了气象站点监测,还有其他一些先进的监测方法。
例如,通过使用遥感技术,科学家们可以利用卫星图像来监测大气污染物的排放情况。
这种方法可以提供大范围的监测数据,但其精度相对较低。
另外,还有一些移动监测设备,如移动气体检测仪,可以在不同地点进行即时监测。
二、评估方法为了评估大气污染物排放标准的执行情况,科学家们开发了多种评估方法。
其中,最为常用的方法是环境影响评估。
这种评估方法通过收集和分析大气污染监测数据,评估排放标准的执行情况及其对环境的影响程度。
另外,还有一种常见的评估方法是风险评估。
通过风险评估,科学家们可以对大气污染物排放标准的执行情况进行综合评估,包括环境风险和人体健康风险。
这种评估方法不仅考虑了排放标准的执行情况,还考虑了大气污染物对人体健康的潜在影响。
除了环境影响评估和风险评估,还有其他一些评估方法。
例如,利用数学模型可以模拟大气污染物的传输和扩散过程,从而评估排放标准的合理性和有效性。
另外,还有一些经济评估方法,可以评估大气污染物排放造成的经济损失和健康成本。
三、效果与挑战通过监测和评估大气污染物排放标准的执行情况,可以及时掌握污染物的排放状况,制定更加科学有效的减排政策。
然而,大气污染物排放标准的监测与评估也面临一些挑战。
首先,监测手段和设备的更新换代需要投入大量资金和人力。
尽管监测技术不断发展,但在一些欠发达地区,仍然缺乏有效的监测手段和设备,导致监测数据的不准确和欠全面。
大气污染源监测与预测方式综述

大气污染源监测与预测方式综述近年来,全球气候变化和环境污染问题引起了很大的关注。
其中大氧化物、细颗粒物、二氧化硫和挥发性有机物等大气污染物对健康、社会和经济产生巨大的影响。
因此,大气污染源监测和预测已成为一个全球性的热点话题。
大气污染源监测基础首先,大气污染源监测是了解空气污染物释放和传播情况的重要手段。
目前,大气污染源监测备受欢迎且越来越成熟。
大气污染源监测主要有以下方法:1.传输路径浓度分析法传输路径浓度分析法是测定污染物在拍摄和传输的路径上浓度分布的一种方法。
首先,使用遥感、气象和地形数据来建立三维地图。
然后,采集污染物数据并将其输入计算机模型。
该模型基于碰撞、沉积和稀释的过程来计算污染物的浓度。
在最后一步,使用测量的数据和模型数据将该方法用于监测大气污染源的排放。
2.空气污染物浓度测量法用于测量空气中的污染物浓度的方法是大气污染源监测的首要方法。
这里重点介绍主要监测方法:2.1.常规监测点监测该方法是将监测仪器放置在人们生活和工作的区域内,并用于测量环境空气污染物的有效方法。
根据监测时间和监测数据可有效了解该地区空气污染物的情况。
常见的监测污染物包括二氧化硫、一氧化氮、二氧化氮、臭氧、PM10和PM2.5等。
2.2.移动测量车监测移动测量车监测是使用高精度仪器和现代技术对环境空气污染物进行实时监测的方法。
该方法可以对空气中的污染物进行实时监测和数据记录,可以更准确地了解空气污染物的分布情况。
2.3.卫星遥感监测卫星遥感监测是通过遥感探测器监测所搭载的卫星对大气污染的来源、空气质量等进行监测。
这种技术已逐渐成为现代环境监测技术中一种重要的新型监测方法。
例如,欧洲空间局的卫星监测项目能够捕捉到全球范围内的大气污染源和相关参数数据,有助于跨国区域之间的监测和信息共享。
二、大气污染源预测1.物理模型物理模型(如WRF-Chem、CAMx、AERMOD)是根据大气化学原理、模型参数和输入数据开发的数学模型。
大气环境污染物记录和检测方法

大气环境污染物记录和检测方法随着工业化和城市化的快速发展,大气环境污染已成为全球面临的严重问题之一。
大气污染物的监测和记录对于评估环境质量、制定污染控制政策以及保护公众健康至关重要。
本文将介绍大气环境污染物记录和检测的一些方法。
一、大气环境污染物记录方法1. 传感器技术:传感器技术是近年来广泛应用于大气环境污染物监测的方法之一。
通过安装在不同位置的传感器,可以实时记录大气中各种污染物的浓度。
例如,颗粒物传感器可以测量PM2.5和PM10等细颗粒物的浓度。
传感器技术具有实时性强、安装方便等优点,但其准确性还需进一步提高。
2. 监测站点:在城市和工业区建立监测站点,对大气环境进行定期监测记录。
监测站点通常会安装各种仪器,如气象站、气体分析仪等,以记录大气中的污染物种类和浓度。
监测站点的数据可以提供给政府和研究机构,用于环境评估和制定相应的污染防控措施。
3. 无人机监测:近年来,无人机监测技术得到了快速发展。
通过搭载污染物检测设备的无人机,可以对大气中的污染物进行高空、大范围的监测。
无人机监测具有灵活性高、数据准确度较高等优点,可以有效地获取大气环境污染的实时数据。
二、大气环境污染物检测方法1. 气体分析仪:气体分析仪是检测大气环境中气态污染物浓度的常用工具。
不同的气体分析仪适用于不同类型的污染物。
例如,气象球气体分析仪可以测试二氧化硫、氮氧化物等气态污染物的浓度。
气体分析仪通过取样、分析和记录数据,可以快速准确地测量大气污染物的浓度。
2. 颗粒物监测仪:颗粒物监测仪是检测大气环境中颗粒物浓度的常用仪器。
颗粒物监测仪有多种类型,如激光散射式颗粒物监测仪、光学颗粒物计数器等。
这些仪器可以测量不同粒径的颗粒物浓度,提供有关颗粒物污染水平的定量数据。
3. 样品采集器:样品采集器是一种用于采集大气中污染物样品的设备。
通过样品采集器,可以收集大气中的颗粒物、气态污染物等样品进行后续分析。
常见的样品采集器有高体积采样器、低流量采样器等。
大气污染物排放检验流程与监测方法

大气污染物排放检验流程与监测方法大气污染是指在大气中存在的各种有害物质,对人类健康和生态环境产生危害的现象。
为了控制和减少大气污染,各国都制定了相应的法规和标准,并实施了大气污染物排放检验流程和监测方法。
下面将详细介绍大气污染物排放检验流程与监测方法。
一、大气污染物排放检验流程:1. 制定排放标准:各国制定了大气污染物排放标准,根据不同类型的污染源和污染物进行分类,规定了相应的排放限值。
2. 审批与许可:企业在开始运营前,需要向相关部门提交申请,并提供有关资料进行审批。
审批包括对企业污染物排放情况的评估,是否符合排放标准的要求。
3. 监测设备安装与调试:企业需要建立相应的监测系统,包括污染物排放监测设备、数据采集与传输设备等。
在设备安装完成后,需要进行调试,确保监测设备的正常运行。
4. 监测与数据记录:监测设备会定期对企业的排放情况进行监测。
监测结果会被记录下来,并向相关部门报告。
这些数据可以作为企业是否符合排放标准的依据。
5. 检测与分析:定期对监测设备进行检测与校准,确保其准确性和可靠性。
对监测数据进行分析,判断企业的排放是否符合标准要求。
6. 报告与评估:根据监测数据,编制排放报告,并向相关部门提交。
相关部门会对报告进行评估,根据评估结果,对企业进行奖励或处罚。
二、大气污染物监测方法:1. 定点监测:选取污染源附近的监测点,安装相应的监测设备进行定点监测。
定点监测主要用于评估一个特定污染源的排放情况。
2. 移动监测:使用移动式监测设备对污染源进行监测。
移动监测可以快速调查不同区域的污染源,对短期污染事件进行监测。
3. 遥感监测:使用遥感技术获取大气污染物的空间分布情况。
遥感监测可以覆盖大范围的区域,并提供精确的空气质量数据。
4. 基于模型的监测:使用数学模型对污染源进行建模,预测和评估大气污染物的排放情况。
模型可以帮助决策者制定相应的措施,减少污染物的排放。
5. 抽样监测:采取空气抽样器对空气中的污染物进行采样,然后送往实验室进行分析和检测。
大气污染物监测方法标准

大气污染物监测方法标准大气污染物监测方法的标准化对于环境保护和公共健康具有重要意义。
为了有效监测大气污染物的浓度和分布,科学准确的监测方法是至关重要的。
本文将介绍大气污染物监测方法的标准,包括监测方法的选择、标准制定的原则和过程,以及常见的大气污染物监测方法。
首先,选择合适的监测方法是关键。
不同的大气污染物具有不同的特性,因此需要针对不同的污染物选择相应的监测方法。
比如,对于颗粒物的监测,可以采用悬浮颗粒物(TSP)、可吸入颗粒物(PM10)和细颗粒物(PM2.5)等监测方法,而对于气态污染物如二氧化硫(SO2)、一氧化碳(CO)和臭氧(O3),则需要采用气态监测方法。
在选择监测方法时,需要考虑监测的准确性、灵敏度、成本和操作便捷性等因素。
其次,制定监测方法的标准需要遵循一定的原则和程序。
首先,需要充分考虑监测方法的科学性和可操作性,确保监测结果的准确性和可比性。
其次,需要充分考虑监测设备的可靠性和稳定性,确保监测数据的可信度。
此外,还需要考虑监测方法的成本和资源消耗情况,以便合理利用监测资源。
最后,需要经过科学论证和实地验证,确保监测方法的有效性和适用性。
常见的大气污染物监测方法包括现场监测和远程监测两种。
现场监测是指在污染源附近或者监测点附近设置监测设备,直接监测大气污染物的浓度和排放情况。
远程监测则是通过遥感技术或者网络监测技术,实现对大范围区域的大气污染物监测。
现场监测方法通常包括气体采样分析法、质量法和光谱法等,而远程监测方法则包括遥感监测、网络监测和卫星监测等。
在实际监测中,需要根据监测的具体要求和环境条件选择合适的监测方法。
比如,在工业排放源附近可以采用现场监测方法,而在城市空气质量监测中则可以采用远程监测技术。
同时,需要根据监测结果的要求和使用目的,选择合适的监测设备和方法,确保监测数据的准确性和可靠性。
总之,大气污染物监测方法的标准化对于环境保护和公共健康具有重要意义。
选择合适的监测方法、遵循科学的标准制定原则和程序,以及合理利用各种监测技术和设备,将有助于提高大气污染物监测的准确性和可比性,为环境保护和公共健康提供科学依据和技术支持。
大气污染物遥感监测方法及其应用

大气污染物遥感监测方法及其应用大气污染是当前世界普遍面临的环境问题,也是影响人类健康和经济发展的重要因素。
近年来,随着遥感技术的不断发展,大气污染物遥感监测成为一种高效且经济的手段,得到了广泛应用。
本文将围绕大气污染物遥感监测进行探讨。
一、大气污染物的遥感监测原理大气污染物遥感监测利用空间遥感技术获取大气污染物浓度的分布和变化情况。
遥感技术能够提供空间分辨率高、时间分辨率快、覆盖面积广、数据获取成本低等优势。
空间遥感技术有多种手段,如光学遥感、微波遥感、地震遥感等。
其中,大气污染物的遥感监测主要依赖于光学遥感。
光学遥感包括可见光遥感和红外遥感。
其中,可见光遥感依赖于太阳辐射和散射,红外遥感则以地球的红外辐射为基础。
而大气中的污染物可以吸收或散射光线,因此通过遥感手段可以检测出大气污染物的浓度和分布情况。
二、大气污染物遥感监测方法1、多光谱遥感方法多光谱遥感方法是运用多个波段,测量不同波段下地球表面反射或辐射出来的能量与大气污染物的关系。
通过计算不同波段之间的反射率或辐射率比值,如反射率比(RBR)、反射率指数(RI)、比值辐射率指数(RVI)等,推算出大气污染物的浓度和分布情况。
2、偏振遥感方法偏振遥感检测原理是光波在传播过程中会发生偏振现象。
通过检测偏振状态的变化,可以获取大气污染物的信息。
这种方法的精度和准确度较高,但系统复杂,需要高质量的遥感数据。
3、红外遥感方法红外遥感方法主要依赖于大气中污染物吸收红外辐射。
通过检测大气中的辐射强度,可以计算出污染物的浓度和分布情况。
值得注意的是,该方法对气象和土地使用等因素有很强的敏感性。
三、大气污染物遥感监测应用1、大气污染物的分类和密度监测大气污染物遥感监测可以用于检测空气中各种污染的类型和浓度状况,如二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和臭氧等。
这些信息能够对环境治理提供重要的支持。
2、火灾预警和监测大气污染物的变化情况可以与火灾有关。
通过检测大气污染物的遥感信息,可以做出火灾预警和评估火灾的规模。
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2、氮氧化物(NOx)的测定
GB8969-88中氮氧化物的测定使用盐酸萘乙 二胺比色法(空气质量标准)。
特点:采样和显色同时进行,操作简便,灵敏 度高,是国内外普遍采用的方法。可分别测定 NO、NO2、和NOx总量。
盐酸萘乙二胺分光光度法
用冰醋酸、对氨基苯磺酸和盐酸萘乙二胺配制 成吸收-显色液,吸收氮氧化物,在三氧化铬作用 下,一氧化氮被氧化成二氧化氮,二氧化氮与吸收 液作用生成亚硝酸,在冰醋酸存在下,亚硝酸与对 氨基苯磺酸重氮化后再与盐酸萘乙二胺偶合,显玫 瑰红色,于波长540nm处,测定吸光度,同时以 试剂空白作参比。本法可测5~500g/m³ 的氮氧化物 用此法最后测定的是溶液亚硝酸盐的量,在吸收液 中并不能将气样里的NO2气体全部转化为亚硝酸盐, 这里存在着一个转换系数K。不少学者研究认为K 应在0.72-0.76之间,而世界卫生组织全球监测系统 推荐值为0.74。所以计算时需除以该系数。
四、光化学氧化学剂和臭氧的测定
总氧化剂是指大气中能氧化碘化钾析出碘的物质, 主要包括臭氧、过氧乙酰硝酸酯和氮氧化物等。 光化学氧化剂是指除去NOx以外的能氧化碘化钾的 氧化剂,二者的关系为: 光化学氧化剂 = 总氧化剂 - 0.269×氮氧化物
1、臭氧
臭氧是最强的氧化剂之一,它是大气中的氧在太阳紫外 线的照射下或受雷击形成的。 臭氧与紫外线混合,与烃类和氮氧化物发生光化学反应 形成光化学烟雾; 臭氧有强烈的氧化作用,可以起消毒作用。但量大时又 会刺激黏膜和损害中枢神经系统,引起支气管炎和头痛 等症状。
第三节颗粒污染物的监测
一、颗粒污染物
二、颗粒污染物的采集方法
1、总悬浮颗粒采样器 总悬浮颗粒物的浓度以每 立方米空气中总悬浮颗粒 物的毫克数表示,用标准 大容量颗粒采样器在采样 效率接近100%滤膜上采集 已知体积的颗粒物,恒温 恒湿条件下,称量采样前 后采样膜质量来确定采集 到的颗粒物质量,再除以 采样体积,得到颗粒物的 质量浓度。
2、二氧化硫的分析测试方法
3、二氧化硫的紫外荧光测试方法
原理:
用波长190-230nm紫外光照射大气样品,则 SO2吸收紫外光被激发至激发态(SO2*),激发 态(SO2*)不稳定,瞬间返回基态,发射出波峰 为330nm荧光,所发射荧光强度与SO2浓度成 正,用光电倍增管及电子测量系统测量荧光强 度,即可得知大气中SO2的浓度。
流量在0.7—1.4m3/min
内部结构
采集过程
采集器的安置
2、飘尘的采集
采集设备
实物
第四节 大气污染物分析方法
•一氧化碳的监测
•二氧化硫监测
•氮氧化物的监测
一、一氧化碳的监测 1、关于一氧化碳 一氧化碳(CO)是大气中主要污染物之一,它主 要来自于石油,煤炭燃烧不充分的产物;一些自然 灾害如火山爆发,森林火灾等也是来源之一。 CO是无色、无味的一种有毒气体,对人体有强 烈的窒息作用,它容易与人体血液中的血红蛋白结 合,形成碳氧血红蛋白,使血液输送氧的能力降低, 造成缺氧症,严重时会致人死亡。所以,CO是大 气污染监测的最常用指ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ之一。 CO的测定方法有非色散红外吸收法、气相色谱 法、定电位电解法、间接冷原子吸收法、检气管法 等。
五、大气环境的生物监测
1、生物监测法:通过生物在环境中的分布,生长发育状况及 生理生化指标和生态系统的变化来研究环境污染情况,测定 污染物毒性的一类监测方法。
2、植物在污染环境中的受害症状
SO2污染的危害症状: 一般其叶脉间叶肉最 先出现淡棕红色斑点, 经过一系列的颜色变 化,最后出现漂白斑 点,危害严重时叶片 边缘及叶肉全部枯黄, 仅留叶脉仍为绿色。
三、氮氧化物的监测
1、关于氮氧化物
氮的氧化物有一氧化氮、二氧化氮、氧化二氮、三氧 化二氮、四氧化二氮和五氧化二氮等多种形式。 大气中的氮氧化物主要以一氧化氮(NO)和二氧化氮 (NO2)形式存在。它们主要来源于石化燃料高温燃烧和硝 酸、化肥等生产排放的废气,以及汽车排气。 一氧化氮为无色、无臭、微溶于水的气体,在大气中 易被氧化为NO2。NO2为棕红色气体,具有强刺激性臭味, 是引起支气管炎等呼吸道疾病的有害物质。大气中的NO 和NO2可以分别测定,也可以测定二者的总量。
2、臭氧的测定
硼酸碘化钾分光光度法 用含有硫代硫酸钠的硼酸碘化钾溶液作吸收液采样, 大气中的O3等氧化剂,氧化碘离子为碘分子,而碘分 子又立即被硫代硫酸钠还原,剩余硫代硫酸钠加入过 量碘标准溶液氧化,剩余碘于325nm处以水为参比测 定吸光度。同时采集零气(除去O3的空气),并准确 加入与采集大气样品相同量的碘标准溶液,氧化剩余 的硫代硫酸钠,于325nm处测定剩余碘的吸光度,则 气样中剩余碘的吸光度减去零气样剩余碘的吸光度即 为气样中O3氧化碘化钾生成的吸光度。 2注意事项:SO2、H2S等还原性气体干扰测定,采样 时应串接三氧化铬管消除;采样效率受温度影响, 25℃时可达100%,30℃时达96.8%;样品吸收液和试
流程图
仪器外观
二、二氧化硫的监测
1、关于二氧化硫 S02是主要大气污染物之一,为大气环境污染例 行监测的必测项目。SO2的味阈值是0.3ppm,达 30—40ppm时,人呼吸感到困 难。 空气中的二氧化硫会部 分被氧化成三氧化硫并形 成酸雾(酸雾对人体的危害 比二氧化硫更严重。降下 就成为酸雨。正常雨水的 pH约为5.6(这是由于溶解 了二氧化碳的缘故),酸 雨的pH小于5.6。
3、大气污染指示植物的选择
2、CO分析测试方法—CO测定仪工作原理 测定方法原理
冷原子吸收法是测汞的特效方法。此法也可以用于气 样中一氧化碳的测定,但是不能直接将气样通入测汞仪中 进行测定,而是使气样先通过选择性过滤器,除去水分、 SO2、H2S、NH3、甲醛、乙烯、乙炔、丙酮及CH4 以外 的碳氢化合物,让剩下的CO、 CH4 及H2 进入装有固体 HgO的装置反应器中在80。C的温度下,CO与HgO反应, 释放出Hg蒸气. CO + HgO → Hg (g) + CO2 利用汞蒸气对253.7nm紫外线的吸收作用,将上述反 应后的气体导入冷原子测汞仪中,测定其吸光度.