基于烟雾箱模拟的己烯醇与O3气相反应的动力学研究
2021-01-26陈梅芳佟胜睿李伟然张欣然葛茂发
王 振, 陈梅芳, 佟胜睿, 陈 怡, 李伟然, 张欣然, 葛茂发,3*
1.中国科学院化学研究所, 分子动态与稳态结构国家重点实验室, 北京分子科学国家实验室, 北京 100190 2.中国科学院大学, 北京 100049 3.中国科学院城市环境研究所区域大气环境卓越研究中心, 福建 厦门 361021 4.安徽师范大学化学与材料科学学院, 安徽 芜湖 241000
O3是影响大气氧化性最重要的物种之一,可以与大气中多种痕量气体发生反应,促进大气中新颗粒物的生成,严重影响空气质量、太阳辐射、气候变化、生态平衡和人体健康等[1-4]. O3来源广泛,近年来呈现出O3浓度逐年升高的趋势,O3污染成为灰霾问题改善之后的又一大气环境问题,在人类聚集地区其浓度增加明显,模型预测发现,在未来相当长的一段时间内O3浓度均未出现下降趋势[5-6]. 因此,O3参与的反应将越发重要起来,其中O3与挥发性不饱和有机物的反应是其损耗的重要途径之一,如烯烃、卤代烯烃、生物挥发性有机物(Biogenic Volatile Organic Compounds,BVOCs)等[7-10]. BVOCs来源也十分广泛,种类繁多,除已知的单萜烯类和倍半萜烯类等物质外,还有一些树木、蔬果、花草等植物释放出来带有清香气味的有机物,如各种含氧生物挥发性有机物(含有多碳的醇、醛、酮和脂类). 这些含氧挥发性有机物对大气中挥发性有机物(Volatile Organic Compounds,VOCs)含量的贡献很大,在城市地区甚至超过人为源排放的VOCs含量[9,11]. 已有报道[9,11-13]发现,己烯醇等由绿叶植物释放的挥发性有机物在城区大量存在;随着各种外部机械损伤、温度剧烈变化、干旱、虫害、高浓度……
