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科技前沿

松香和臭氧的结合是微粒排放的超级来源

2021-02-12 22:18:18科技前沿
科学家设法弄清楚了为什么针叶林会向大气中释放出如此多的细小颗粒。当负责松树特征模式的分子α-pine烯与大气臭氧反应时,气溶胶颗粒特别丰富。大气气溶胶颗粒通过形成云层来影响地球的气候,但同时也会污染空气,从而增加死亡率。
大气中的气溶胶颗粒有许多来源。大气中大量的气溶胶颗粒是由树木和其他植物产生的碳氢化合物分子的氧化引起的。形成颗粒的最重要的碳氢化合物之一是α-pine烯,即引起松树特有气味的分子。
赫尔辛基大学化学系大学讲师西奥·库尔滕(TheoKurt&eacut

科学家设法弄清楚了为什么针叶林会向大气中释放出如此多的细小颗粒。当负责松树特征模式的分子α-pine烯与大气臭氧反应时,气溶胶颗粒特别丰富。

大气气溶胶颗粒通过形成云层来影响地球的气候,但同时也会污染空气,从而增加死亡率。

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大气中的气溶胶颗粒有许多来源。大气中大量的气溶胶颗粒是由树木和其他植物产生的碳氢化合物分子的氧化引起的。形成颗粒的最重要的碳氢化合物之一是α-pine烯,即引起松树特有气味的分子。

赫尔辛基大学化学系大学讲师西奥·库尔滕(TheoKurtén)解释说:“当α-pine烯与臭氧反应时,会产生特别有效的气溶胶,而臭氧又会散发出'如电的气味。

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这种颗粒形成的化学细节已经研究了数十年,但是直到最近,坦佩雷大学,赫尔辛基大学和华盛顿大学(位于美国西雅图)的研究小组才确定了将α-pine烯转化为苯胺的蓝图。导致气雾的产品。他们设法结合使用了基于量子力学的建模和目标质谱实验,从而解决了这一问题。

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“以前的研究没有解释的关键问题是臭氧与α-pine烯分子的初始反应中释放的大量过量能量。我们的研究揭示了这种能量如何破坏α-pine烯分子内部的某些化学键,这将相比之下,我们发现的反应机制可以使这些产品在不到一秒钟的时间内形成。”坦佩雷大学气溶胶物理实验室的博士后研究员Siddharth Iyer说。 。

坦佩雷大学实验性气溶胶科学助理教授Matti Rissanen补充说:“对于气溶胶科学家来说,这是一个非常重要的发现,因为我们最终能够弥合树木排放的碳氢化合物形成气溶胶形成的理论与观察之间的鸿沟。”

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这项研究有助于揭露在气溶胶环境下大气反应的某些复杂性。它还为研究其他类似反应提供了一个方法框架,在这些类似反应中,过多的能量会导致迄今尚未探索的反应通道。

该研究已经发表在《自然通讯》上。

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