Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Йоханнес «Йос» Лелиевельд (родился 25 июля 1955 г.) - голландский химик, занимающийся атмосферой . С 2000 года он был научным членом Общества Макса Планка и директором отдела химии атмосферы в Институте химии Макса Планка в Майнце. Он также является профессором Университета Майнца и Кипрского института в Никосии.

Биография [ править ]

Лелиевельд изучал биологию в Лейденском университете , Нидерланды. Он окончил факультет математики и естественных наук Лейденского университета и Амстердамский свободный университет в 1984 году и получил степень доктора философии. окончил факультет физики и астрономии Утрехтского университета в 1990 году. Его научным руководителем был лауреат Нобелевской премии Пол Дж. Крутцен, а его диссертация была озаглавлена ​​«Роль облаков в химии тропосферы».

С 1984 по 1987 год он работал научным сотрудником в компании Geosens BV в Роттердаме по исследованию трансграничного загрязнения воздуха. Впоследствии с 1987 по 1993 год он стал научным сотрудником отдела химии атмосферы Химического института Макса Планка (MPIC) в Майнце.

В 1991 году он был приглашенным научным сотрудником в Международном метеорологическом институте Стокгольмского университета, после чего в 1992 году остановился в Институте океанографии Скриппса Калифорнийского университета в Сан-Диего. В 1993 году Лелиевельд вернулся в Нидерланды, получив должность профессора в «Качество воздуха» в Университете Вагенингена. С 1996 по 2000 год он был профессором физики и химии атмосферы в Утрехтском университете. В 1997 году он стал директором-основателем международной исследовательской школы COACh (Сотрудничество в области изучения океана, атмосферы и изменения климата).

В 2000 году Йос Лелиевельд вернулся в Институт химии Макса Планка в Майнце в качестве научного члена и директора Общества Макса Планка, сменив Пола Дж. Крутцена на посту директора Департамента химии атмосферы. С 2000 года он является представителем Высшей школы Пола Крутцена (PCGS) по химии и физике атмосферы в Майнце, а с 2008 года он является одним из членов Кипрского института в Никосии. Он является соавтором более 400 публикаций, соредактором нескольких научных журналов, а также членом различных международных комитетов. В 2015 году он был избран членом Немецкой национальной академии наук Леопольдина . [1] в 2016 году получил звание почетного доктора и профессора Критского университета , [2]и был избран членом Международной академии наук Шелкового пути, Китай. В 2017 году он был назначен членом Королевского химического общества , а в 2018 году членом Американского геофизического союза . [3] Медаль Вильгельма Бьеркнеса Европейского союза геонаук (2019 г.) [4]

Исследование [ править ]

Отдел Йоса Лелиевельда занимается механизмами фотоокисления, которые играют центральную роль в способности атмосферы к самоочистке. С помощью высокочувствительных приборов собственной разработки для измерения следовых количеств газов, в том числе реактивных радикалов, которые встречаются в незначительных количествах в окружающем воздухе, можно выявить цепочки фотохимических реакций. Он и его группа специализируются на создании новых приборов для применения на самолетах. Например, быстрые лазерно-оптические, масс-спектрометрические и относительно быстрые газовые хроматографические методы используются для определения основных окислителей и продуктов распада углеводородов. Исследования включают лабораторные исследования, полевые измерения на самолетах и ​​кораблях, а также использование спутниковых наблюдений.Также разрабатывает компьютерные модели для моделирования взаимодействия химических и метеорологических процессов и исследует влияние изменений состава атмосферы на климат ипланетарное здоровье в антропоцене.

Джос Лелиевельд координировал крупные кампании по полевым измерениям химического состава атмосферы и климатических «горячих точек», таких как Индийский океан, Средиземное море, Амазонка и Ближний Восток. [5] [6] [7] [8] Он обнаружил, что естественный механизм самоочищения атмосферы эффективно стабилизируется за счет быстрой рециркуляции высокореактивных радикалов, смягчающих изменения, вызванные естественными и антропогенными выбросами. [9] [10] [11] Чтобы изучить взаимосвязь между составом атмосферы и климатом, Лелиевельд ввел динамическую связь химического состава атмосферы в моделях общей циркуляции. [12] [13] [14]Он показал, что увеличение содержания метана не только напрямую вызывает потепление климата, но и косвенно через химические реакции в тропосфере и стратосфере. [15] [16] Его исследование раскрыло, как облака и аэрозоли влияют на химию тропосферы, и показало, что конвекция облаков оказывает большое влияние на тропосферный озон. [17] [18] [19] Леливельд количественно оценил глобальное воздействие секторов выбросов загрязняющих веществ на здоровье человека, определив, что сельское хозяйство и использование энергии в жилищном секторе являются важными антропогенными источниками твердых частиц, наряду с использованием ископаемого топлива. [20]Кроме того, он продемонстрировал сопутствующие преимущества контроля за загрязнением воздуха для улучшения здоровья людей, обращения вспять антропогенно нарушенного режима выпадения осадков и ограничения глобального потепления. [21] [22] Его работа по Ближнему Востоку и Северной Африке показала, что этот регион является глобальной горячей точкой изменения климата, экстремальных погодных явлений и загрязнения воздуха, что в конечном итоге может поставить под угрозу пригодность для жизни людей [23] [24]

Джос Лелиевельд имеет индекс Хирша 95 (май 2020 г.) [25]

Избранные публикации [ править ]

  • Йоханнес Лелиевельд; и другие. (2019), «Влияние ископаемого топлива и полного удаление антропогенных выбросов на здоровье населения и климате», Труды Национальной академии наук (на немецком языке ), 116 (15), с 7192-7197,. Дои : 10.1073 / PNAS. 1819989116 , PMC  6462052 , PMID  30910976
  • Йоханнес Лелиевельд; и другие. (2019), «Бремя сердечно-сосудистых заболеваний в результате загрязнения атмосферного воздуха в Европе пересмотрено с использованием новых функций соотношения рисков», European Heart Journal (на немецком языке), 40 (20), стр. 1590–1596, doi : 10.1093 / eurheartj / ehz135 , PMC  6528157 , PMID  30860255
  • Йоханнес Лелиевельд; и другие. (2015), "Вклад открытых источников загрязнения воздуха преждевременной смертности в глобальном масштабе", Nature (на немецком языке ), 525 (7569), стр 367-371,. Дои : 10.1038 / nature15371 , PMID  26381985 , S2CID  4460927
  • Йоханнес Лелиевельд; и другие. (2008), "способность к окислению атмосферы поддерживается тропический лес", Nature (на немецком языке ), 452 (7188), стр 737-740,. Дои : 10.1038 / nature06870 , PMID  18401407 , S2CID  4341546
  • Йоханнес Лелиевельд; и другие. (2002), "Перекресток глобального загрязнения воздуха над Средиземным морем", Наука (на немецком языке ), 298 (5594), С. 794-799,. Дои : 10.1126 / science.1075457 , PMID  12399583 , S2CID  1602767
  • Йоханнес Лелиевельд; и другие. (2001), «Эксперимент в Индийском океане: широко распространенное загрязнение воздуха из Южной и Юго-Восточной Азии», Science (на немецком языке), 291 (5506), стр. 1031-1036, DOI : 10.1126 / science.1057103 , PMID  11161214 , S2CID  2141541
  • В. Раманатан; и другие. (2001), «Эксперимент в Индийском океане: комплексный анализ климатических воздействий и последствий большой индо-азиатской дымки» (PDF) , Журнал геофизических исследований JGR Atmospheres (на немецком языке), 106 (D22), стр. 28371- 28398, DOI : 10,1029 / 2001JD900133
  • Йоханнес Лелиевельд; Пол Дж. Крутцен (1990), "Влияние фотохимических процессов облаков на тропосферный озон", Nature (на немецком языке), 343 (6255), стр. 227–233, doi : 10.1038 / 343227a0 , S2CID  4362994

Внешние ссылки [ править ]

  • Домашняя страница Йоса Лелиевельда в MPI for Chemistry
  • Профиль Йоса Лелиевельда, Max-Planck-Gesellschaft

Видео [ редактировать ]

  • Видео: каковы источники загрязнения воздуха и его последствия для здоровья?

Ссылки [ править ]

  1. ^ "Митглидер" . www.leopoldina.org .
  2. ^ "Почетные профессора" .
  3. ^ "Лелиевельд" . Программа отличия .
  4. ^ "Йоханнес Лелиевельд" . Европейский союз наук о Земле (EGU) .
  5. ^ Lelieveld, J. et al. (2001) Эксперимент в Индийском океане: широко распространенное загрязнение воздуха из Южной и Юго-Восточной Азии. Science 291, 1031-1036, DOI: 10.1126 / science.1057103.
  6. ^ Lelieveld, J. et al. (2002) Глобальный перекресток загрязнения воздуха через Средиземное море. Science 298, 794-799, DOI: 10.1126 / science.1075457.
  7. ^ Lelieveld, J. et al. (2008) Атмосферная окислительная способность, поддерживаемая лесом. Nature 452, 737-740, DOI: 10.1038 / nature06870.
  8. ^ Lelieveld, J. et al. (2018) Южноазиатский муссон - насос и очиститель загрязнения. Science 361, 270-273, DOI: 10.1126 / science.aar2501.
  9. ^ Lelieveld, J. et al. (2002) Стабильность химического состава гидроксильных групп тропосферы. Журнал геофизических исследований 107, 4715, DOI: 10.1029 / 2002JD002272.
  10. ^ Montzka, S. et al. (2011) Небольшая межгодовая изменчивость глобального атмосферного гидроксила. Science 331, 67-69, DOI: 10.1126 / science.1197640.
  11. ^ Lelieveld, J. et al. (2016) Глобальное распределение гидроксильных групп в тропосфере, бюджет и реакционная способность. Атмосферная химия и физика 16, 12477-12493, DOI: 10.5194 / acp-16-12477-2016.
  12. ^ Рулофс, Г.-Дж. и J. Lelieveld (1995) Распределение и баланс O3 в тропосфере, рассчитанные с помощью химической модели общей циркуляции. Журнал геофизических исследований 100, 20983-20998, DOI: 10.1029 / 95JD02326.
  13. ^ Feichter, J. et al. (1996) Моделирование тропосферного цикла серы в глобальной климатической модели. Атмосферная среда 30, 1693-1707, DOI: 10.1016 / 1352-2310 (95) 00394-0.
  14. ^ Jöckel, P.др, (2006) химическийатмосферы модели общей циркуляции ECHAM5 / неаккуратно:. Последовательное моделирование озона от поверхности до мезосферы. Атмосферная химия и физика 6, 5067-5104, DOI: 10.5194 / acp-6-5067-2006.
  15. ^ Lelieveld, J. и PJ Crutzen (1992) Косвенное химическое воздействие метана на потепление климата. Nature 355, 339-342, DOI: 10.1038 / 355339a0.
  16. ^ Lelieveld, J. et al. (1998) Изменение концентрации, продолжительности жизни и климатического воздействия атмосферного метана. Tellus 50B, 128-150, DOI: 10.1034 / j.1600-0889.1998.t01-1-00002.x.
  17. ^ Lelieveld, J. и PJ Crutzen (1990) Влияние фотохимических процессов облаков на тропосферный озон. Nature 343, 227-233, DOI: 10.1038 / 343227a0.
  18. ^ Lelieveld, J. и J. Heintzenberg (1992) Охлаждающее воздействие сульфатов на климат за счет окисления SO2 в облаке. Science 258, 117-120, DOI: 10.1126 / science.258.5079.117.
  19. ^ Lelieveld, J. и PJ Crutzen (1994) Роль глубокой облачной конвекции в балансе озона в тропосфере. Science 264, 1759-1761, DOI: 10.1126 / science.264.5166.1759.
  20. ^ Lelieveld, J. et al. (2015) Вклад источников загрязнения наружного воздуха в преждевременную смертность в глобальном масштабе. Nature 525, 367-371, DOI: 10.1038 / nature15371.
  21. ^ Lelieveld, J. et al. (2019) Бремя сердечно-сосудистых заболеваний в результате загрязнения атмосферного воздуха в Европе переоценено с использованием новых функций соотношения рисков. Европейский журнал сердца 40, 1590-1596, DOI: 10.1093 / eurheartj / ehz135.
  22. ^ Lelieveld, J. (2019) Влияние ископаемого топлива и полного удаления антропогенных выбросов на здоровье населения и климат. Слушания Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки 116, 7192-7197, DOI: 10.1073 / pnas.1819989116.
  23. ^ Lelieveld, J. et al. (2009) Сильное загрязнение воздуха озоном в регионе Персидского залива. Химия и физика атмосферы 9, 1393-1406, DOI: 10.5194 / acp-9-1393-2009.
  24. ^ Lelieveld, J. et al. (2016) Резкое увеличение экстремальной жары на Ближнем Востоке и в Северной Африке (MENA) в 21 веке. Изменение климата 137, 245-260, DOI: 10.1007 / s10584-016-1665-6.
  25. ^ "Jos Lelieveld - Google Scholar Citations" . scholar.google.com .