Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 638907)
Контекстум
Электро-2024
Химическая физика  / №1 2017

КИНЕТИКА ЗАХВАТА NO3 НА ПОКРЫТИИ ИЗ МЕТАНОВОЙ САЖИ (200,00 руб.)

0   0
Первый авторАпарина
АвторыКаштанов С.А., Шардакова Э.В.
Страниц10
ID585807
АннотацияИсследована зависимость начального коэффициента захвата NO3 на покрытии из метановой сажи при двух температурах (256 и 297 K) от концентрации NO3 (2.4 ⋅ 1012–3.6 ⋅ 1013 cм−3) с использованием проточного реактора с подвижной вставкой и масс-спектрометрической регистрацией. Установлено, что в указанном диапазоне концентраций захват на поверхности сажи NO3, в отличие от захвата NO2 и N2O5, происходит по механизму ударной рекомбинации. При этом на один активный поверхностный центр расходуется порядка 100 радикалов NO3 при 297 K и около 50 радикалов NO3 при 256 K. Рассчитанный на удельную ВЕТ поверхность сажи коэффициент захвата зависит от времени экспозиции и описывается выражением γ(t) = γ0exp(−t/τ), где γ0 и τ – параметры, зависящие от концентрации NO3. На базе лэнгмюровской концепции адсорбции сделаны оценки элементарных параметров, определяющих процесс захвата: константа скорости десорбции kd = = νdexp(−Qad/RT) при νd = 3 ⋅ 109 с−1 и теплота адсорбции Qad = 42.6 кДж ⋅ моль−1, а также константа скорости бимолекулярной гетерогенной реакции переработки активных поверхностных центров, kr = Arexp(−Ea/RT), Ar = 1.1 ⋅ 10−11 см3 ⋅ с−1, и ее энергия активации Ea = 9.5 кДж ⋅ моль−1
УДК544.43:544.723.2:543.51
Апарина, Е.В. КИНЕТИКА ЗАХВАТА NO3 НА ПОКРЫТИИ ИЗ МЕТАНОВОЙ САЖИ / Е.В. Апарина, С.А. Каштанов, Э.В. Шардакова // Химическая физика .— 2017 .— №1 .— С. 80-89 .— URL: https://rucont.ru/efd/585807 (дата обращения: 15.06.2024)

Предпросмотр (выдержки из произведения)

В.Л. Тальрозе Российской академии наук, Черноголовка 2Институт проблем химической физики Российской академии наук, Черноголовка *E-mail: zelenov@binep.ac.ru Поступила в редакцию 16.12.2015 Исследована зависимость начального коэффициента захвата NO3 на покрытии из метановой сажи при двух температурах (256 и 297 K) от концентрации NO3 (2.4 ⋅ 1012–3.6 ⋅ 1013 cм−3) с использованием проточного реактора с подвижной вставкой и масс-спектрометрической регистрацией. <...> Установлено, что в указанном диапазоне концентраций захват на поверхности сажи NO3, в отличие от захвата NO2 и N2O5, происходит по механизму ударной рекомбинации. <...> На базе лэнгмюровской концепции адсорбции сделаны оценки элементарных параметров, определяющих процесс захвата: константа скорости десорбции kd = = νdexp(−Qad/RT) при νd = 3 ⋅ 109 с−1 и теплота адсорбции Qad = 42.6 кДж ⋅ моль−1, а также константа скорости бимолекулярной гетерогенной реакции переработки активных поверхностных центров, kr = Arexp(−Ea/RT), Ar = 1.1 ⋅ 10−11 см3 ⋅ с−1, и ее энергия активации Ea = 9.5 кДж ⋅ моль−1. <...> Ключевые слова: химия тропосферы, NO3, метановая сажа, коэффициент захвата, коэффициент Лэнгмюра, константа скорости десорбции, теплота адсорбции, константа скорости, энергия активации. <...> Большую часть твердого органического аэрозоля составляет сажа, а глобальная эмиссия сажевого аэрозоля достигает 12.6–24 Тг ⋅ год−1 [6, 7]. <...> Сажевый аэрозоль образуется при неполном сгорании топлив и биомасс и состоит из нерастворимого углеродного остова (черный, или элементный, углерод) и растворимой органической фракции (до 50%), связанной с ядром или адсорбированной на поверхности твердой частицы [8, 9]. <...> Сажевый аэрозоль влияет на глобальный излучательный 80 баланс планеты за счет эффективного поглощения коротковолнового солнечного спектра [10, 11]. <...> Хотя свежие сажевые частицы являются гидрофобными по своей природе [12], но из-за взаимодействия с активными компонентами атмосферы (NOx, HNO3, O3) их поверхность становится гидрофильной вследствие образования <...>