Издательство СО РАН

Издательство СО РАН

Адрес Издательства СО РАН: Россия, 630090, а/я 187
Новосибирск, Морской пр., 2

soran2.gif

Baner_Nauka_Sibiri.jpg


Яндекс.Метрика

Название:
Аннотации:
Авторы:
Организации:
Номера страниц:
Ключевые слова:
   

Оптика атмосферы и океана

2023

Выпуск № 8

1551.
Концентрация тропосферного озона на территории России в 2022 г

В.В. АНДРЕЕВ1, М.Ю. АРШИНОВ2, Б.Д. БЕЛАН2, С.Б. БЕЛАН2, Д.К. ДАВЫДОВ2, В.И. ДЕМИН3, Н.В. ДУДОРОВА2, Н.Ф. ЕЛАНСКИЙ4, Г.С. ЖАМСУЕВА5, А.С. ЗАЯХАНОВ5, Р.В. ИВАНОВ6, Г.А. ИВЛЕВ2, А.В. КОЗЛОВ2, Л.В. КОНОВАЛЬЦЕВА1, М.Ю. КОРЕНСКИЙ6, С.Н. КОТЕЛЬНИКОВ6, И.Н. КУЗНЕЦОВА7, В.А. ЛАПЧЕНКО8, Е.А. ЛЕЗИНА9, В.А. ОБОЛКИН10, О.В. ПОСТЫЛЯКОВ4, В.Л. ПОТЕМКИН10, Д.Е. САВКИН2, Е.Г. СЕМУТНИКОВА9, И.А. СЕНИК4, Е.В. СТЕПАНОВ6, Г.Н. ТОЛМАЧЕВ2, А.В. ФОФОНОВ2, Т.В. ХОДЖЕР10, И.В. ЧЕЛИБАНОВ11, В.П. ЧЕЛИБАНОВ11, В.В. ШИРОТОВ12, К.А. ШУКУРОВ4
1Российский университет дружбы народов, Москва, Россия
vvandreev@mail.ru.
2Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН, Томск, Россия
michael@iao.ru
3Полярный геофизический институт РАН, Апатиты, Россия
demin@pgia.ru
4Институт физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, Москва, Россия
n.f.elansky@mail.ru
5Институт физического материаловедения СО РАН, Улан-Удэ, Россия
galinazham@gmail.com
6Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, Москва, Россия
leon076@yandex.ru
7Гидрометцентр России, Москва, Россия
labmuza@mail.ru
8Карадагская научная станция им. Т.И. Вяземского - природный заповедник РАН - филиал Институт биологии южных морей им. А.О. Ковалевского РАН, Феодосия, Россия
ozon.karadag@gmail.com
9Мосэкомониторинг, Москва, Россия
lezinaea@eco.mos.ru
10Лимнологический институт СО РАН, Иркутск, Россия
obolkin@lin.irk.ru
11Приборостроительное предприятие «ОПТЭК», Санкт-Петербург, Россия
ichelibanov@gmail.com
12НПО «Тайфун», Обнинск, Россия
shirotov@rpatyphoon.ru
Ключевые слова: атмосфера, воздух, концентрация, озон, предельно допустимая концентрация, приземный слой, тропосфера
Страницы: 642-655

Аннотация >>
Рассматривается распределение тропосферного озона на территории России в 2022 г. по данным 33 станций, расположенных в разных физико-географических зонах, а также его вертикальное распределение по результатам самолетного зондирования. Показано, что во всех пунктах измерений превышались предельно допустимые среднесуточные концентрации, установленные отечественным гигиеническим нормативом. В отдельных регионах фиксируется превышение предельно допустимых концентраций рабочей зоны и максимальных разовых среднечасовых концентраций в сложившейся ситуации необходимо широко информировать население о результатах мониторинга и проводить мероприятия по снижению уровня концентрации озона в приземном слое воздуха.
Добавить в корзину
Товар добавлен в корзину


Выпуск № 8

1552.
Образование новых аэрозольных частиц и их эволюция в отфильтрованном атмосферном воздухе: результаты экспериментов в Большой аэрозольной камере НПО "Тайфун"

Н.П. РОМАНОВ1, А.В. АЛЕКСЕЕВА2, М.А. ВАСИЛЬЕВА3, С.Н. ДУБЦОВ4, В.Н. ИВАНОВ1, О.И. ОЗОЛС1, А.А. ПАЛЕЙ2, Ю.В. ПИСАНКО2,5, Д.Г. САХИБГАРЕЕВ1
1ФГБУ НПО «Тайфун», Обнинск, Россия
nik.romanov.36@mail.ru
2Институт прикладной геофизики имени академика Е.К. Федорова, Москва, Россия
aleks.seva@gmail.com
3Российский университет транспорта (МИИТ), Москва, Россия
marinavasilyeva.mv@gmail.com
4Институт химической кинетики и горения им. В.В. Воеводского СО РАН, Новосибирск, Россия
dubtsov@kinetics.nsc.ru
5Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет), Долгопрудный, Россия
ypisanko@mail.ru
Ключевые слова: аэрозольные частицы, ионы, газы-предшественники, нуклеация, Большая аэрозольная камера ФГБУ НПО «Тайфун»
Страницы: 656-661

Аннотация >>
Результаты экспериментов, проведенных в Большой аэрозольной камере НПО "Тайфун", показали, что в темноте в очищенном от аэрозолей изолированном от внешней среды объеме атмосферного воздуха спустя 20 мин после его очистки регистрируются новые аэрозольные частицы размером более 15 нм. Образование новых частиц связывается с возможным наличием в атмосферном воздухе газов - предшественников аэрозолей, которые под действием проникающих внутрь камеры космических лучей превращаются в аэрозоли. Наблюдаемая в экспериментах эволюция (в течение нескольких суток) спектра размеров образующихся частиц показывает, что образование новых аэрозольных частиц продолжается не более 20 ч; частицы укрупняются до размеров более 100 нм. После повторной очистки воздуха внутри камеры с удалением вновь образованных аэрозолей новых частиц больше не наблюдалось в течение 10 сут.
Добавить в корзину
Товар добавлен в корзину


Выпуск № 8

1553.
Характеристики конвективных облаков Северо-Запада России, формирующих интенсивные осадки

А.А. СИНЬКЕВИЧ, Ю.П. МИХАЙЛОВСКИЙ, А.Б. КУРОВ, И.А. ТАРАБУКИН, Н.Е. ВЕРЕМЕЙ, О.А. ДМИТРИЕВА, Р.Е. ТОРГУНАКОВ, М.Л. ТОРОПОВА
Главная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова, Санкт-Петербург, Россия
sinkevich51@mail.ru
Ключевые слова: радиолокация, осадки, гроза, микрофизика
Страницы: 662-669

Аннотация >>
Рассмотрены характеристики облаков, сформировавших очень интенсивные осадки в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 18 июня 2020 г. Рассматривались данные измерений радиолокатора ДМРЛ-С, весовых осадкомеров Pluvio2 200 и грозопеленгационной системы Blitzortung. Оценена возможность применения различных значений коэффициентов в Z - R -соотношении Маршалла-Пальмера для измерения таких осадков. Показано, что целесообразно использовать удельную дифференциальную фазу для расчета интенсивности осадков в случае, когда она превышает 30 мм/ч и осадки состоят из дождевых капель и града. Верхняя граница облаков была выше 12 км, максимальная отражаемость была больше 52 дБZ, максимальная интенсивность осадков могла превышать 160 мм/ч. Значительный объем облака занимали частицы града, которые фиксировались от земной поверхности вплоть до высоты 10 км. Наибольшая отражаемость регистрировалась в зоне осадков, а также в области таяния гидрометеоров. Все исследованные облака были грозовыми. Отмечено наличие достаточно высокой корреляции между частотой молний и интенсивностью осадков. Коэффициент корреляции Спирмена превысил 0,7.
Добавить в корзину
Товар добавлен в корзину


Выпуск № 8

1554.
Восстановление высоты нижней границы облаков по спутниковым данным MODIS с помощью самоорганизующихся нейронных сетей

А.В. СКОРОХОДОВ1, К.Н. ПУСТОВАЛОВ1,2, Е.В. ХАРЮТКИНА2, В.Г. АСТАФУРОВ1
1Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН, Томск, Россия
vazime@yandex.ru
2Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, Томск, Россия
const.pv@yandex.ru
Ключевые слова: атмосфера, высота нижней границы облаков, оптическая толщина, нейронные сети, обработка изображений, спутниковые данные
Страницы: 670-680

Аннотация >>
Представлен алгоритм восстановления высоты нижней границы облаков (ВНГО) по данным пассивного спутникового зондирования с помощью методов искусственного интеллекта. Определение ВНГО рассмотрено как частный случай решения задачи классификации. Обучение алгоритма осуществлялось путем сопоставления результатов активных измерений ВНГО на сети наземных светолокационных и лазерных регистраторов ASOS (Automated Surface Observing System), лидаром CALIOP (спутник CALIPSO) и радаром CPR (спутник CloudSat) с другими параметрами облачности, полученными по данным спектрорадиометра MODIS (спутник Aqua). Проанализированы возможности инструментов активного зондирования по определению ВНГО у облаков с различной оптической толщиной. Алгоритм восстановления ВНГО основан на использовании трех независимых самоорганизующихся нейронных сетей Кохонена. Определены значения ВНГО однослойной облачности над Западной Сибирью в летнее время по дневным данным MODIS. Установлено, что разработанный алгоритм недооценивает ВНГО во всем диапазоне допустимых значений оптической толщины. Среднее смещение полученных оценок ВНГО относительно эталонных данных ASOS/CALIOP/CPR составляет -0,2 км при среднеквадратичном отклонении 1,2 км.
Добавить в корзину
Товар добавлен в корзину


Выпуск № 8

1555.
Оптимизация спектрального состава излучения малогабаритного СО2-лазера для оптико-акустического газоанализатора SF6

К.Г. ЗЕНОВ1, А.И. КАРАПУЗИКОВ1,2, М.Б. МИРОШНИЧЕНКО1, Е.Г. НЕХОРОШЕВА3
1ООО «Специальные технологии», Новосибирск, Россия
zkg@ngs.ru
2Институт лазерной физики СО РАН, Новосибирск, Россия
karapuzikov@mail.ru
3Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск, Россия
k.nehoroshewa2017@yandex.ru
Ключевые слова: СО-лазер, стабилизация, газоанализ, сигнатура, селекция длин волн, средний ИК-диапазон
Страницы: 681-686

Аннотация >>
Представлены упрощенная математическая модель и результаты экспериментальных исследований спектрального состава излучения малогабаритного волноводного СО2-лазера с ВЧ-возбуждением для лазерного оптико-акустического газоанализатора с целью повышения точности измерений путем исключения из спектра излучения лазера нежелательных линий 10 R -ветви. Измерены сигнатуры лазерного излучения при различных параметрах резонатора и активной среды без использования дополнительных элементов селекции. Показано, что оптимальные сигнатуры могут быть достигнуты путем выбора соответствующего давления газовой смеси и коэффициента пропускания выходного зеркала, а также оптимальной длины резонатора, которая может быть получена методом варьирования номинальной (базовой) длины в пределах 2 мм. Эффективность оптимизации спектрального состава лазерного излучения подтверждена на практике статистическими данными для 64 лазеров. Полученные результаты открывают новые возможности для повышения точности измерений оптико-акустического лазерного газоанализатора SF6 и его применения в различных областях науки и техники.
Добавить в корзину
Товар добавлен в корзину


Выпуск № 8

1556.
Модернизация лидара "ЛОЗА-А2" для одновременных измерений колебательно-вращательного и чисто вращательного спектров комбинационного рассеяния

Ю.С. БАЛИН, М.Г. КЛЕМАШЕВА, Г.П. КОХАНЕНКО, С.В. НАСОНОВ, М.М. НОВОСЕЛОВ, С.В. САМОЙЛОВА, И.Э. ПЕННЕР
Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН, Томск, Россия
balin@iao.ru
Ключевые слова: лидар, комбинационное рассеяние, атмосфера, коэффициент рассеяния, коэффициент ослабления, лидарное отношение
Страницы: 687-693

Аннотация >>
Представлены результаты модернизации мобильного аэрозольно-рамановского лидара «ЛОЗА-А2». Наряду с измерениями колебательной компоненты спонтанного комбинационного рассеяния (СКР) лидарных сигналов лидар одновременно измеряет сигналы чисто вращательного комбинационного рассеяния. Рассмотрена методология интерпретации лидарных данных СКР-зондирования. Получены данные одновременных измерений колебательной-вращательной и чисто вращательной компонент СКР при зондирование атмосферы над озером Байкал. Представлены результаты восстановления вертикальных профилей оптических характеристик атмосферы для длины волны 532 нм по этим данным.
Добавить в корзину
Товар добавлен в корзину


Выпуск № 8

1557.
Исследование структуры турбулентных недорасширенных сверхзвуковых струй методом лазерного просвечивания

Д.А. МАРАКАСОВ, А.А. СУХАРЕВ, Р.Ш. ЦВЫК
Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН, Томск, Россия
mda@iao.ru
Ключевые слова: сверхзвуковая струя, лазерное просвечивание, искажения волнового фронта, плотность воздуха, восстановление
Страницы: 694-701

Аннотация >>
Представлены результаты анализа пространственного распределения средней плотности воздуха в сверхзвуковой струе по данным лазерного просвечивания. Алгоритм восстановления средней плотности из поперечных относительно оси струи отклонений фронта просвечивающей волны протестирован в экспериментах на вертикальной струйной установке ИТПМ СО РАН. Результаты восстановления сопоставляются с известными из литературы данными контактных измерений и с результатами численного моделирования. Продемонстрирована хорошая чувствительность локальных наклонов волнового фронта к колебаниям плотности воздуха на частотах дискретных акустических тонов, что открывает возможности экспериментального исследования их пространственной структуры в канале струи.
Добавить в корзину
Товар добавлен в корзину


Химия в интересах устойчивого развития

2023

Выпуск № 3

1558.
Исследование антропогенного влияния на состав органического вещества в воде и донных отложениях залива Паршиха озера Чаны (Новосибирская область)

Е.А. ЕЛЬЧАНИНОВА, О.В. СЕРЕБРЕННИКОВА, Е.Б. СТРЕЛЬНИКОВА, И.В. РУССКИХ, Д.В. ФЕДОРОВ
Институт химии нефти СО РАН, Томск, Россия
helene@ipc.tsc.ru
Ключевые слова: донные отложения, вода, органическое вещество, углеводороды, биоорганические компоненты, соединения антропогенного происхождения
Страницы: 269-276

Аннотация >>
Изучено распределение биоорганических компонентов, а также соединений антропогенного и смешанного происхождения в осадках и воде залива Паршиха солоноватого озера Чаны (Новосибирская область). По составу идентифицированных соединений (ациклические, ароматические и нафтеновые углеводороды, ациклические и алициклические кислородорганические соединения, стероиды, бициклические сесквитерпеноиды и пентациклические тритерпеноиды) оценен вклад основных источников органического вещества в воде и донных отложениях. Установлено, что формирование состава этих объектов происходит главным образом за счет соединений биогенного и смешанного происхождения. Соотношение нечетных алканов к четным, равное единице, а также наличие циклогексанов и дриманов, не характерных для современных осадков, указывают на присутствие нефтепродуктов. Выявлены также соединения хозяйственно-бытового назначения - трифенилфосфаты и фталаты, которые используются в качестве пластификаторов при производстве полимерных материалов.
Добавить в корзину
Товар добавлен в корзину


Выпуск № 3

1559.
Особенности строения углеродного каркаса альфа-фракций каменноугольных пеков различных марок, полученных из каменноугольной смолы

З.Р. ИСМАГИЛОВ1,2, А.П. НИКИТИН1, О.М. ГАВРИЛЮК1
1Федеральный исследовательский центр угля и углехимии СО РАН, Кемерово, Россия
nikitinandreyp@yandex.ru
2Институт катализа СО РАН, Новосибирск, Россия
Ключевые слова: альфа-фракция каменноугольного пека, степень графитизации, молекулярная структура, углеродный каркас, комбинационное рассеяние света
Страницы: 277-281

Аннотация >>
В работе исследованы образцы α-фракций, выделенных из пеков различных марок (Б, Б1, В), полученных из промышленного образца каменноугольной смолы. Рассчитаны и проанализированы основные числовые характеристики, полученные на основе спектров комбинационного рассеяния света выделенных α-фракций. Установлена прямая зависимость между содержанием дефектов в графитоподобных кристаллитах и температурой размягчения пеков.
Добавить в корзину
Товар добавлен в корзину


Выпуск № 3

1560.
Получение гидроксида лития методом мембранного электролиза

И.В. КОРОЛЬКОВА, К.П. ЖИЛИН
АО “Химико-металлургический завод”, Красноярск, Россия
korolkova@khmz.ru
Ключевые слова: мембранный электролиз, гидроксид лития, сульфат лития
Страницы: 282-287

Аннотация >>
Выполнен цикл работ по получению раствора гидроксида лития (LiOH) высокой чистоты методом электрохимической конверсии растворимых солей лития (мембранного электролиза) в полупромышленных масштабах. В качестве электродов применялись нержавеющая сталь (катод) и свинец (анод). Анолитом служил раствор сульфата лития, католитом - вода. При осуществлении процесса мембранного электролиза в анодной камере протекает электрохимическое окисление воды с образованием газообразного кислорода и ионов водорода. Ионы лития при этом беспрепятственно проходят через катионообменную мембрану в катодную камеру, где за счет разложения воды на катоде образуется водород и гидроксид-ионы и происходит концентрирование LiOH до 33-36 г/дм3 по оксиду лития. Эффективность протекания процесса электролиза для одного цикла процесса составляет 50-55 %. Образующаяся в анодной камере серная кислота в дальнейшем может быть нейтрализована добавленным карбонатом лития, а образовавшийся сульфат лития - вновь использован в процессе мембранного электролиза, т. е. будет протекать рециркуляция анолита. Проведение пяти циклов работы на рециклированном анолите позволяет повысить степень перехода ионов лития из анодной камеры в катодную до 95-98 %. Установлено, что в процессе электролиза через катионообменную мембрану в катодную камеру из раствора анолита помимо ионов лития мигрируют и другие ионы металлов (калия, натрия, кальция и др.), а также сульфат-ионы. Для оценки качества получаемого моногидрата гидроксида лития (LiOH•H2O) выполнено упаривание растворов гидроксида лития, полученных как с помощью мембранного электролиза, так и по традиционной технологии - каустификации. Сравнение содержаний примесных ионов в образцах моногидрата гидроксида лития, полученных разными методами, показало, что из раствора сульфата лития методом мембранного электролиза можно синтезировать более чистый готовый продукт.
Добавить в корзину
Товар добавлен в корзину



Статьи 1551 - 1560 из 43801
Начало | Пред. | 154 155 156 157 158 | След. | Конец Все