第二章环境化学-第3节课件.ppt
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1、环境化学第二章 大气环境化学2第三节 大气中污染物的转化一、自由基化学基础二、光化学反应基础三、大气中重要的自由基四、氮氧化物的转化五、碳氢化合物的转化六、光化学烟雾七、硫氧化物的转化及硫酸烟雾型污染八、酸性降水九、温室气体和温室效应十、臭氧层的形成与耗损3第三节 大气中污染物的转化n迁移过程只是使污染物在大气中的空间分布发生了变化,而它们的化学组成不变。n污染物的转化是污染物在大气中经过化学反应,如光解、氧化还原、酸碱中和以及聚合等反应,转化成为无毒化合物,从而去除了污染,或转化成为毒性更大的二次污染物,加重了污染。一、自由基化学基础p自由基:指由于共价键均裂而生产的带有未成对电子的原子或原
2、子团。p大气中常见的自由基:HO、HO2 、RO 、RO2 、RC(O)O2 1.自由基产生的方法自由基产生的方法热裂解法:光解法、氧化还原法、电解法、诱导分解法2.自由基的结构和性质的关系(1)自由基的结构与稳定性p自由基的稳定性自由基解离,或通过键断裂进行重排的倾向R-H键的解离能(D值)越大,R越不稳定 R-H R+H-D(解离能,kJ/mol)烷基自由基稳定性的解释:键裂解能:439.6 KJ/mol410.3397.7389.4p烷基自由基的稳定性次序:.稳定性:叔 仲 伯-p超共轭效应递减常见烃基自由基相对稳定性顺序稳定性(D值)C6H5CH2 =CH2=CHCH2(CH3)3C
3、(CH3)2CH CCl3 355 355 380 397 401 C2H5 (CH3)3CCH2 CH2=CH C6H5 =CH3 CF3 410 415 431 435 435 443(2)自由基的结构和活性 p自由基的活性自由基的活性一种自由基和其他作用物反应的难易程度被自由基进攻的难易程度自由基夺取其他原子的能力自由基链反应中,通常夺取一价原子(H、Cl)是最容易进行的CH3-CH3+ClCH3-CH2+HCl H=-21kj/mol,进行CH3-CH3+ClCH3-CH2Cl+H H=63kj/mol,不进行l被卤素进攻的相对活性:叔位仲位伯位l卤素夺氢的相对活性:F Cl Brl夺
4、氢反应的选择性:Br Cl F常见自由基夺氢的活性(和乙烷反应)CH3-CH3+X CH3-CH2+HX自由基越稳定,夺氢活化能越大自由基越稳定,夺氢活化能越大自由基的选择性与自由基的选择性与D(H-X)的关系的关系生成的新键解离能越大,选择性越小生成的新键解离能越大,选择性越小自由基活性越高,选择性越差自由基活性越高,选择性越差3.自由基反应p自由基反应的特点自由基反应的特点酸、碱或溶剂极性对自由基反应影响不大;反应由自由基源(引发剂H2O2,O3等)引发或加速;抑制剂(NO,O2)会使反应速率减慢或使反应停止(1)自由基反应的分类p单分子自由基反应单分子自由基反应碎裂:RC(O)O R+C
5、O2重排:CH-CH2-CH2-CH2 CH2-(CH2)2-CH2O Op自由基自由基-分子相互作用分子相互作用加成反应:CH2=CH2+HO HOCH2-CH2取代反应:RH+HO R+H2Op自由基自由基-自由基相互作用自由基相互作用二聚:HO+HO H2O2偶联或化合:2HO+2HO2 2H2O2+O2(2)自由基链反应p反应过程引发增长终止 H(kJ/mol)2434.2-109图图 甲烷氯化反应过程中的能量变化甲烷氯化反应过程中的能量变化CH4+Cl2CH3+H+Cl2CH4+2ClCH3Cl+HCl-1054352430CH3+Cl+HCl247.2CH3Cl+H+Cl327.2
6、kj/mol1光化学反应光化学反应过程过程分子、原子、自由基或离子吸收光子而发生分子、原子、自由基或离子吸收光子而发生的化学反应称光化学反应。的化学反应称光化学反应。光化学反应分为两个过程:初级过程和次级光化学反应分为两个过程:初级过程和次级过程。过程。二、光化学反应基础二、光化学反应基础18p初级过程和次级过程 初级过程初级过程 化学物种吸收光能后形成激发态物种物种物种A A的激发态的激发态光量子光量子辐射跃迁(荧光,磷光)无辐射跃迁(碰撞失活)光离解A*与其他分子反应生成新的物种可能发生的过程可能发生的过程F(Fluorescence):荧光;P(Phosphorescence):磷光;V
7、R(vibrational relaxation):振动驰豫;IC(internal conversion)内转换;ISC(intersystem crossing):系间窜越分子激发与失活途径吸收光谱与荧光光谱位移示意图22次级过程指在初级过程中反应物、生成物之间进一步发生的反应。如大气中氯化氢的光化学反应过程:初级过程(激发-光离解)初级过程产生的H与HCl反应初级过程所产生的Cl之间的反应次级过程次级过程23光化学第一定律(Grothus-Draper定律)只有当激发态分子的能量足够使分子内的化学键断裂时,亦即光子的能量大于化学键能时,才能引起光离解反应。为使分子产生有效的光化学反应,光
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- 第二 环境 化学 课件
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