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大连化物所直接衡量大气中顺式2C克里奇中心体的

来源:AG旗舰厅在线,AG旗舰厅国际日期:2020/04/29 浏览:

  AG旗舰厅在线作为国家在科学技术方面的最高学术机构和全国自然科学与高新技术的综合研究与发展中心,建院以来,中国科学院时刻牢记使命,与科学共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全做出了不可替代的重要贡献。/ 更多简介 +

  中国科学技术大学(简称“中科大”)于1958年由中国科学院创建于北京,1970年学校迁至安徽省合肥市。中科大坚持“全院办校、所系结合”的办学方针,是一所以前沿科学和高新技术为主、兼有特色管理与人文学科的研究型大学。

  中国科学院大学(简称“国科大”)始建于1978年,其前身为中国科学院研究生院,2012年更名为中国科学院大学。国科大实行“科教融合”的办学体制,与中国科学院直属研究机构在管理体制、师资队伍、培养体系、科研工作等方面共有、共治、共享、共赢,是一所以研究生教育为主的独具特色的研究型大学。

  上海科技大学(简称“上科大”),由上海市人民政府与中国科学院共同举办、共同建设,2013年经教育部正式批准。上科大秉持“服务国家发展战略,培养创新创业人才”的办学方针,实现科技与教育、科教与产业、科教与创业的融合,是一所小规模、高水平、国际化的研究型、创新型大学。

  近日,中国科学院大连化学物理研究所研究员董文锐和中科院院士杨学明团队直接测量大气中顺式2C克里奇中间体(Criegee Intermediate)syn-CH3CHOO 的单分子反应速率,揭示了OH自由基为大气中syn-CH3CHOO反应的主要产物。

  OH自由基可以氧化大气中绝大部分的污染物,是大气重要的清洁剂,其日间来源主要是臭氧经光解产生的O(1D)与水的反应,而烯烃的臭氧氧化被认为是夜间OH自由基的重要来源,该过程主要是通过反应中间产物——克里奇中间体的单分子反应实现的。

  由于实验手段的限制,作为克里奇中间体的模型体系,syn-CH3CHOO的单分子反应速率一直没有被直接测量。而且,不同的实验结果之间以及不同的理论方法之间,结果相差数倍。因此,很难将其应用于大气模型来估计克里奇中间体对大气的影响。在本工作中,科研人员发展了高重频激光诱导荧光的实验方法,在更高精度上测量了syn-CH3CHOO的单分子反应速率。结果表明,syn-CH3CHOO的单分子反应速率要快于其参与的双分子反应的速率。单分子反应是大气中syn-CH3CHOO的主要消耗过程,揭示了OH自由基为大气中syn-CH3CHOO反应的主要产物。该实验方法也为研究更加复杂的克里奇中间体的单分子及双分子反应提供了可能。

  该工作得到中科院能源化学战略性先导科技专项(B)、国家自然科学基金委动态化学前沿研究中心、自然科学基金面上项目的支持,并于近日发表在《物理化学快报》(The Journal of Physical Chemistry Letters)上。

  近日,中国科学院大连化学物理研究所研究员董文锐和中科院院士杨学明团队直接测量大气中顺式2C克里奇中间体(Criegee Intermediate)syn-CH3CHOO 的单分子反应速率,揭示了OH自由基为大气中syn-CH3CHOO反应的主要产物。

  OH自由基可以氧化大气中绝大部分的污染物,是大气重要的清洁剂,其日间来源主要是臭氧经光解产生的O(1D)与水的反应,而烯烃的臭氧氧化被认为是夜间OH自由基的重要来源,该过程主要是通过反应中间产物——克里奇中间体的单分子反应实现的。

  由于实验手段的限制,作为克里奇中间体的模型体系,syn-CH3CHOO的单分子反应速率一直没有被直接测量。而且,不同的实验结果之间以及不同的理论方法之间,结果相差数倍。因此,很难将其应用于大气模型来估计克里奇中间体对大气的影响。在本工作中,科研人员发展了高重频激光诱导荧光的实验方法,在更高精度上测量了syn-CH3CHOO的单分子反应速率。结果表明,syn-CH3CHOO的单分子反应速率要快于其参与的双分子反应的速率。单分子反应是大气中syn-CH3CHOO的主要消耗过程,揭示了OH自由基为大气中syn-CH3CHOO反应的主要产物。该实验方法也为研究更加复杂的克里奇中间体的单分子及双分子反应提供了可能。

  该工作得到中科院能源化学战略性先导科技专项(B)、国家自然科学基金委动态化学前沿研究中心、自然科学基金面上项目的支持,并于近日发表在《物理化学快报》(The Journal of Physical Chemistry Letters)上。

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