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<有关二氯丙烷与氮氧化物反应的烟雾箱实验研究探讨>
      随着经济的快速发展、城市规模的扩大和化石燃料的大量使用,大气光化学烟雾已经成为一些大城市的重要污染。光化学烟雾会产生臭氧和过氧酰基硝酸酯(PAN)等二次污染物,其对人类健康和生态环境造成危害,因此开展大气光化学污染的研究具有重要的意义。烟雾箱实验是检验和评价光化学反应机制的重要手段,MCM(master chemicalmechanism)是一种特定化学机制,提供了详细的大气化学反应中的反应物、产物、中间产物以及它们的反应速率的反应机制,近年来已有一些利用烟雾箱数据评价MCM机制的报道大气中的挥发性有机化合物(VOC)和氮氧化物(NOx:NO,NO2)是光化学烟雾的重要前体物。二氯丙烷来源广泛,是城市大气VOC中含量较高的组分之一,但对二氯丙烷光化学方面的研究,大多集中在其与·OH的反应动力学方面,而对二氯丙烷与氮氧化物反应的烟雾箱实验研究仍较欠缺。研究了二氯丙烷与NOx的光化学反应,发现8小时后臭氧达到峰值,认为其烟雾箱内存在较大程度的污染物,与干净烟雾箱相比,背景污染物使得臭氧到达峰值时间提前并使得臭氧峰值利用自制光化学烟雾箱模拟了二氯丙烷和NOx大气光化学反应,研究了相对湿度以及二氯丙烷与NOx初始浓度比值对臭氧生成的影响。实验表明,臭氧最大值及二氯丙烷的臭氧生成活性最大值(IRmax)都随相对湿度的增大而减小。低相对湿度时,臭氧最大值大约出现在反应的22小时,IRmax变化范围为0.0231~0.0391;而高相对湿度时,臭氧最大值大约出现在反应的16小时,IRmax变化范围为0.017 2~0.0320。在反应的20小时内,前12小时内相对湿度对丙酮的生成量影响不大,12小时后低相对湿度时丙酮生成量更大。在实验的4~20小时内,相对湿度为17%时,丙酮浓度为153×10-9~364×10-9。www.zbdongtong.com
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