南京紫金山5种主要树种释放VOCs的种类与含量

南京紫金山5种主要树种释放VOCs的种类与含量

论文摘要

本文以南京紫金山5种主要树种为研究对象,采用活体植物动态顶空套袋法和TCT-GC/MS方法,对其挥发的有机物(VOCs)组分进行采样分析,测定各组分的相对含量,并探讨了光照、温度、湿度以及胞间CO2浓度等环境因子对其释放VOCs含量的影响。主要研究结果如下:1.麻栎共释放30种挥发性有机物,以酮类化合物、烯类化合物为主,占VOCs总释放量的的64.73%。VOCs的释放受环境条件影响较小2.枫香共释放43种挥发性有机物,以烯类化合物为主,占VOCs总释放量的的94.19%,其日变化先升后降,变化趋势与温度的日变化趋势相同;酯类、烃类和杂环类化合物的变化趋势与相对湿度的变化趋势相同。每月释放的烯类化合物,月平均释放量占VOCs总释放量的87.04%,8月最高,其释放是夏季>秋季>春季。3.雪松共释放35种挥发性有机物,以烯类化合物为主,占VOCs总释放量的84.19%,主要是β-蒎烯、α-蒎烯和β-月桂烯。雪松的挥发物质释放与温度的变化趋势相同。4.女贞共释放34种挥发性有机物,各类化合物含量变化幅度较小,酮类化合物含量最高,占VOCs总释放量的31.64%。湿度对女贞释放VOCs的影响较大。5.桂花花期时共释放出73种挥发性有机物,以醇类化合物、烯类化合物、酮类化合物为主,其中1/3的挥发物是由桂花的花朵中挥发出来的,占化合物含量的90.96%。醇类化合物日变化先升后降,其变化趋势与温度和光合速率日变化趋势相同。桂花非花期每月释放的主要是酯类化合物,月平均释放量占VOCs总释放量的29.41%,5月最高,其释放是春季>夏季>秋季>冬季。

论文目录

  • 致谢
  • 摘要
  • Abstract
  • 第一章 绪论
  • 1.1 研究背景
  • 1.2 植物挥发性有机物化学成分的研究
  • 1.2.1 植物挥发性有机物的种类和释放部位
  • 1.2.2 植物挥发性有机物的形成机理
  • 1.2.3 植物挥发性有机物的释放过程
  • 1.2.4 植物挥发性有机物的收集方法
  • 1.2.5 植物挥发性有机物化学成分的分析鉴定
  • 1.3 植物释放VOCs的动态变化
  • 1.3.1 植物释放VOCs的季节性变化
  • 1.3.2 植物释放VOCs的日变化
  • 1.4 影响植物挥发性有机物释放的因子
  • 1.4.1 植物本身对森林VOCs释放情况的影响
  • 1.4.2 环境变化对森林VOCs释放情况的影响
  • 1.5 植物挥发性有机物的功能
  • 1.5.1 植物挥发性有机物的保健功能
  • 1.5.2 植物挥发性有机物对大气环境的作用
  • 1.6 研究目的与意义
  • 第二章 挥发性有机物的采集和分析鉴定
  • 2.1 试验地概况
  • 2.2 试验树种的选择及概况
  • 2.3 研究内容
  • 2.4 技术路线
  • 2.5 挥发性有机物的采集
  • 2.5.1 采集方法
  • 2.5.2 月动态
  • 2.5.3 日动态
  • 2.6 挥发性有机物的分析条件
  • 2.7 挥发性有机物的鉴定与含量测定
  • 第三章 结果与分析
  • 3.1 麻栎释放挥发性有机物的组成与含量
  • 3.2 枫香释放挥发性有机物的组成、含量及动态变化
  • 3.2.1 枫香释放挥发性有机物的组成与含量
  • 3.2.2 枫香释放挥发性有机物的日动态变化
  • 3.2.3 枫香释放挥发性有机物的环境因子日动态变化
  • 3.2.4 枫香释放挥发性有机物的月动态变化
  • 3.2.5 枫香释放挥发性有机物的季节动态变化
  • 3.3 雪松释放挥发性有机物的组成与含量
  • 3.4 女贞释放挥发性有机物的组成与含量
  • 3.5 桂花释放挥发性有机物的组成、含量及动态变化
  • 3.5.1 桂花日变化中释放挥发性有机物的组成与含量
  • 3.5.2 桂花释放挥发性有机物的日动态变化
  • 3.5.3 桂花释放挥发性有机物的环境因子日动态变化
  • 3.5.4 桂花释放挥发性有机物的月动态变化
  • 3.5.5 桂花释放挥发性有机物的季节动态变化
  • 第四章 结语
  • 4.1 结论
  • 4.2 建议
  • 4.3 不足
  • 4.4 展望
  • 参考文献
  • 详细摘要
  • Abstract
  • 相关论文文献

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