大气化学知识点总结.docx
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1、大气化学的争论方法现场试验争论:反响物产物关系; 污染物时空分布; 源谱测定; 模式验证。试验室争论:试验条件可控,可重复结果; 化学反响速率; 化学过程机理; 模式参数猎取。数值模拟:掩盖区域可选; 反响机理全面; “一个大气”,综合空 气质量模式大气形成地球诞生,原始大气主要。成分:氢气和氦气。地表温度格外高,氢气和氦气分子最终脱离地球进入太空。年轻的地球:H O, CO , NH 。大气来自地球火山释放, CO溶亍海水,细菌通过光照幵消耗2232CO ,释放 O22.N OONHNH现在的地球:动植物平衡阶段。微生物活动导致积存,光照分解生成和 ,2,22322H而最终进入太空。2大气分
2、层对流层高纬度8-9km,中纬度 10-12km,低纬度 17-18km、平流层对流层顶向上到55km、中层平流层顶到 85km、热层。均匀层90km 以下、非均匀层。非电离层、电离层60-500km、磁层。大气边界层指的是地面往上到 1000-2023 米高度的这一大气层。特点为昼夜温差大;风速随高度增加;陆地上空边界层昼夜高度差异大。污染物积聚在边界层中;雾发生在边界层中。对流层特征混合时间:物质在大气中混合均匀所需要的时间。大气停留时间:某种组分在大气储库中存在的平均时间。NO准永久性气体:稀有气体、 、22可变化组分:CO 、CH 、H 、N O、O24223222强可变组分:H O、
3、CO、NOx、SO 、H S、HC、SPM物质组成1、干洁空气干洁空气平均分子量:28.966 g/mol2、水蒸汽0.014来源:蒸发、蒸腾作用1产生天气现象,引起湿度变化和热量转化;2吸取长波辐射,对地面保温。3、各种杂质悬浮微粒和气态物质水汽分散物、大气尘埃和悬浮在空气中的其他杂质包括大气污染物由于人类活动或自然过程排入到大气的并对人类环境产生有害影响的物质,包括气溶胶状态和气体状态污染物。气溶胶:气体介质和悬浮在其中的分散粒子所组成的系统太阳辐射为短波辐射,最大辐射力气对应波长 0.475m,能量集中在 0.17-4m,可见光局部为 0.4-0.8m。大气压强:大气压是作用在单位面积上
4、的大气压力,即在数值上等于单位面积上向上延长到大气上界的垂直空气柱所受到的重力。PV=nRTP : 压强:Pa, V:体积 m3,n:摩尔数 mol,T: 温度:K,R:气体常数可推导得出大气密度随高度的变化:(z)=(0)e-z/H 混合比一般状况下,假设非特别指明,针对气体 ppm 是指体积比而非质量比;但假设描述溶液中组分, 一般指质量比数浓度常用于表示浓度极低的物质的分子个数浓度水平,例如:自由基,硫酸,在争论气溶胶浓度是,也可用于描述颗粒物的浓度。质量浓度不同浓度表示方法之间的换算,ug/m3 =10-6,mg/m3=10-3例如:p=1atm 和 T=298K 下 O3 混合比为
5、120ppb,相当于多少 g/m31. VOC 是 PM2.5 和 O3 的重要前体物;2. 自由基反响是大气污染物形成的重要中间过程.大气污染物:由于人类活动或自然过程排入到大气的并对人和环境产生有害影响的物质,包括气溶胶状态和气体状态污染物。人为源:工业、交通、生活、生物质燃烧。1、干沉降定义:在没有降水的条件下,气态或颗粒态物质由大气向地表的传输过程制约因子:大气湍流程度打算传输速率、地表特征、污染物本身特性 2、湿沉降酸雨定义:物质在大气水文现象(云、雾、雨、雪) 中被捕获并最终传输到地面的自然过程。雨除:参与成云过程;冲刷:被降水冲刷到地表。3. 化学反响去除4. 向平流层输送233
6、2S:大气中复原性的 S 主要来源于自然排放 (H S, CH SCH ),氧化性的 S (SO )主要来自人为源.42SO 海洋最多,SO化石燃料燃烧和工业排放最多,还有火山喷发和生物质燃烧N:N2O 主要来源于土壤的硝酸盐经细菌的脱氮作用,自然源为海洋和热带森林,人为源为农田氮肥的使用、工业生产和家畜。2NO 和 NO 人为源为燃料燃烧,NOx 主要为化石燃料燃烧。3NH 主要来自农业排放、细菌分解、工业排放以及动物废弃物。大气颗粒物中铵盐的前体物。中国大城市阴霾形成的重要气态前体物之一。2C:CO 是主要且排放量最大的大气污染物,能参与光化学烟雾的形成。人为源为燃料的不完全燃烧,自然源为
7、甲烷的转化、海水中CO 的挥发、植物排放等。去除可通过土壤吸取、与OH 自由基反响转化为 COCO2是温室气体。自然源为海洋脱气、CH转化、动植物呼吸,人为源为矿物燃料的燃烧。4CH4 在大气中浓度仅次于 CO2,温室效应比CO2 大 20 倍。产生气制为CO2 的复原、乙酸的发酵、热化学反响和燃烧过程,人为源还有水稻种植。汇为枯燥土壤的吸取。2卤素:来源有生产和使用过程中挥发的人为源和海洋排放。Cl 来源有化工厂、塑料厂、自来水净化厂等。HCI 来自盐酸制造、废物燃烧。氟化物来自大量以土为原料的陶瓷、砖瓦等工业以及燃煤量大的工业。溴化物来源为蒸熏和生物质燃烧以及生物活动。长期性有机污染物特征
8、:1. 高毒性:致毒、致死量低2. 长期性:抗分解3. 积聚性:在脂肪组织中积存、食物链富集4. 可传输性:大气、水体传输大气气溶胶定义:气溶胶是指液体或固体微粒均匀地分散在气体中形成的相对稳定的悬浮体系,狭义上就是指大气中的颗粒污染物。气溶胶的源和汇与一般大气污染物的源和汇类似。基元反响:反响物微粒分子、原子、离子或自由基在碰撞中相互作用直接转化为生成物分子, 简称基元反响。总包反响:生成产物的反响由假设干个基元反响所构成。反响机理:表示一个反响是由哪些基元反响组成 或反响形成产物的具体过程,又称反响历程。反响级数: r = k Aa Bba 称为A 的分级数,b 称为B 的分级数,分别表示
9、A、B 的浓度对反响速率影响的程度。n = +=0 零 级 反 应 , n = +=1 一 级 反 应 , n = +=2 二 级 反 应零级反响:反响速率是常数,与反响物浓度无关。常 见的零级反响有外表催化反响和酶催化反响。 如氨在铂或钨金属外表分解。一级反响:反响速率与反响物浓度成正比。如放射性衰变等。反响随时间指数递减 反响动力学方程:各组分浓度和反响时间的依存函数关系方程。反响分子数:作为反响物参与每一基元化学物理反响的化学粒子的数目。0.5反响物的半衰期,即反响物浓度到达 0.5a 的时间tt0.5= 1 ln 2k1半衰期与反响物的初始浓度无关,与速率常数成反比。常用来测定岩石、骨
10、骼和古代艺术品等考古文物的年月。自然寿期:反响物浓度下降到初始浓度的 1/e 时的反响时间, 用表示,也称寿命。对一级反响,=1/k。阿伦尼乌斯阅历公式这个式子说明反响速率常数与温度呈指数关系。因此, 人们将此式称为反响速率随温度而变的指数定律该定律除对全部的基元反响适用外,对于一大批不是全部简洁反响也适用。阿伦尼乌斯方程一般适用于温度变化范围不大的状况, 这时A 和 Ea 变化不大,阿伦尼乌斯方程有很好的适用性。假设温度范围较大,则阿伦尼乌斯方程会产生误差。光化学反响OO在光的作用下进展的化学反响称为光化学反响或光化反响。如胶片的感光,植物的光合作用, 大气中转变为和光化学烟雾的形成等都涉及
11、到光化反响。23一个原子、分子、自由基或离子吸取一个光子所引发的反响, 称为光化学反响。只有当激发态的分子的能量足够使分子内最弱的化学键发生断裂时,才能引起化学反响。光化学根本定律光化学第确定律:只有被分子吸取的光才能引发分子的化学变化。光化学其次定律:在初级过程中,一个被吸取的光子只活化一个分子。分子吸取光的过程是 单分子过程。定律根底:电子激发态分子的寿命很短10-8s),在此期间吸取其次个光子的几率很小。不适用于高通量光子的激光化学,但适用于对流层大气中的化学过程朗博-比尔定律:平行的单色光通过浓度为c,长度为l 的均匀介质时,未被吸取的透射光强度 l 与入射光强度 I0 之间的关系为(
12、为摩尔消光系数)初级过程光化学反响的第一步是化学物种吸取光量子形成激发态物种:分子承受光能后可能产生三种能量跃迁:电子的UV- vis,振动的(IR), 转动的(NMR),只有电子跃迁才能产生激发态物种。次级过程:光物理过程:辐射跃迁:通过辐射磷光或荧光失活碰撞失活:为无辐射跃迁初级过程中反响物与生成物之间进一步发生的反响,如大气中HCl 的光化学反响过程。光化学过程:光离解:生成物质与其它分子反响生成物种量子产额:影响光化通量四要素:天顶角、减弱系数大气中的气体和气溶胶粒子的消光作用、纬度季节和高度、云。非均相反响和多相反响非均相反响:发生在大气固体颗粒物外表、 含外表水层的固体颗粒物外表和
13、云粒子外表的化 学转化和光化学过程广义非均相反响:颗粒物不仅是反响的发生场所,也是反响的参与者,反响局限在固体外表狭义多相反响:液体颗粒云、雾和雨滴,大局部的气体分子在液体中集中速率格外快,反响将发生在颗粒物从外表到体相的整个体系中。稳态近似法:当一个中间体,指不稳定的原子、自由基、络合物或稳定分子,在某些反响中其形成的速率等于其在另一个反响中去除的速率时,此中间体即处于稳态。它的浓度称作稳 态浓度。将中间体做稳态处理的近似方法称为稳态近似法。臭氧发生时间:夏季中午黄昏气象条件:强光照、高温、低湿、 风速低逆温类型:下沉逆温23危害:降低大气能见度、危害人体安康、破坏生态系统等臭氧的生成:NO
14、 , NO 和O 根本光化学循环NO + hNO + OO + O OO + NO NO+ O22自由基的形成23323222O + h O + O; O + H O2OHHONO + hNO + OHHCHO + hH + HCO2HO + CO1、CO 在臭氧生成中的作用取决于 NO 的浓度 浓度高促进生成2、VOCs 在臭氧生成中的作用取决于 NO 的浓度3、臭氧生成与前体物 VOCs 和 NOX 呈现非线性关系:前体物上升,臭氧生成可能上升,也可能降低;并且这种非线性关系与气象条件和污染源排放有关。4、确定一个城市、区域或特定地点大气臭氧到底是由VOCs 把握还是由 NOX 把握,这不
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