该方法有助于回答城市森林与颗粒物污染领域关系中的关键问题,如如何选择具有高颗粒物去除能力的树种。该技术的主要优点是,通过完全收集保留在叶面上的PM,可以准确定量地评估树木的PM去除能力。首先,在每个树种的乳房高度选择五棵直径相似的健康个体树。
然后,随机收集四个较大的分支从四个方向的外冠在中间的树冠层,并切断所有完整的叶子。将叶子放在标有的阀门袋中,然后将袋子运送到实验室并存放在冰箱中。接下来,在80摄氏度的烤箱中清洗和干燥烧杯。
在称重之前,将烧杯与室温和湿度平衡。在此之后,将随机选择的叶子放入其中一个大烧杯中。然后,加入270毫升DI水烧杯 A,并完全浸入叶子。
用玻璃棒在一个方向上搅拌水60秒。然后,均匀地将水闸倒入三个较小的烧杯中。接下来,将270毫升DI水加入不同的大型烧杯中,将叶子再次浸入水中。
使用尼龙刷,用 DI 水擦洗叶表面,注意避免破坏叶微观结构。接下来,用可挤压的瓶子将叶子用一个精致的尖端清洗,然后将它们转移到一个新的大型烧杯中。在此之后,将洗净剂倒入一组干净的三个小烧杯中。
将 270 毫升 DI 水加入大烧杯,然后再次将叶子浸入水中。然后,将烧杯放在超声波清洗机中 3 至 10 分钟,然后用玻璃棒向一个方向搅拌叶子。然后,将叶子转移到一个新的大烧杯。
接下来,将水闸倒入一套新的三个小烧杯中。用干净的滤纸覆盖三台小烧杯的每套,并在烘干炉中将烧杯干燥五天,或直到烧杯的质量保持不变。之后,将烧杯放在实验室的长椅上 30 分钟,并测量每个烧杯的质量。
首先,在每个小烧杯中加入50毫升DI水。然后,将烧杯放在超声波清洗机中 30 分钟,直到 PM 在液体中分散。将烧杯中的上一液添加到激光粒度仪器中,并测量各种清洁步骤中洗脱的 PM 的大小分布。
接下来,将叶子铺在塑料板上,然后用扫描仪扫描叶子。最后,使用图像分析软件估计树叶的表面面积和投影面积。在这项研究中,PM通过不同的清洁方法从五种树的叶子上洗出。
在补充超声波清洁到水清洁加刷子清洁后,从叶表面洗出大量不同尺寸的 PM。在短的防尘和长的防尘期下,五种树种不同大小PM的平均洗除比例分别是41%和36%。在尝试此程序时,必须记住严格控制超声波脉冲和超声波时间。
按照此过程,可以执行其他方法,如收集保留在蜡状叶层中的 PM,以便回答其他问题,如表面和蜡状叶层中 PM 质量的产生。该技术开发后,为森林和颗粒物污染领域的研究铺平了道路,以探索在选择具有微粒物质去除能力的树种时留在树叶上的颗粒物。