В этом документе описывается процедура операции для реактора трубки потока и сбора соответствующих данных. Это показывает протоколы для записи данных, установив эксперименты и генерации номер Диаметр распределения, а также частицы массовой информации, которая дает полезную информацию о химических и физических свойствах органических аэрозолей.
Органических твердых частиц (ТЧ) все чаще признается в качестве важной климатической системы земли, а также общественного здравоохранения в городских районах, и производство синтетических вечера для лабораторных исследований стали широко необходимостью. Здесь экспериментальные протоколы продемонстрировать подходы для производства аэрозольных органических PM по α-пинена озонирование в реакторе трубки потока. Описаны методы для измерения распределения размер и морфология аэрозольных частиц. Видео демонстрирует основные операции потока трубы реактора и соответствующих приборов. Первая часть видео показывает процедуры подготовки газообразные реактивы, озонирование и производство органических вечера. Вторая часть видео показывает процедуры для определения свойств производимых частиц населения. Номер Диаметр распределения частиц показывают различные этапы роста частиц, а именно конденсации, коагуляции или сочетанием обоих, в зависимости от условий реакции. Морфологией характеризуется аэрозольных частиц масс-анализатор (APM) и сканирующий электронный микроскоп (SEM). Результаты подтверждают существование несферические частицы, которые выросли из коагуляции для условий конкретных реакции. Экспериментальные результаты также показывают, что реактор трубки потока может использоваться для изучения физические и химические свойства органических PM из-за относительно высокой концентрации и короткие сроки.
Летучие органические соединения (Лос), излучаемый биосферы и антропогенной деятельности проходят реакций в атмосфере с окислителей (например, озона или радикалов OH) производить вторичных соединений кислородом1,2. Некоторые из этих соединений, из-за их низкой летучестью, в конечном счете способствовать массовой концентрации атмосферных PM1,3,4. Атмосферные частицы имеют важное воздействие на климат, здоровье человека и видимость5. Производство механизмов органических вечера, однако, остаются недостаточно изученных и понял, качественно и количественно, предсказать номер и массовые концентрации, а также физические и химические свойства. Является одним из подходов для преодоления этого разрыва в знаниях для выполнения лабораторных исследований, использующих поток трубки реакторов для имитации производственных процессов атмосферного органические ТЧ, тем самым, содействия механистической, процесс и исследования характеристик ТЧ6 ,,78,9,10,,1112. Реактора трубки потока позволяет быстрый синтез аэрозольных частиц для целого числа частиц и массовые концентрации13.
Настоящее исследование описывает, с помощью видео материал, производство органических PM как субмикронного размера частиц от озонирование доминирующей атмосферы монотерпеновых (viz. α-пинена) в поток трубки реактор, который был впервые описан в Шреста и др. 13 кратко, поток трубка была сделана из стекла с внутренним диаметром 48.2 мм и длиной 1,30 м. Трубка потока эксплуатировалось чуть выше атмосферного давления в системе ламинарного потока (число Рейнольдса 9.4 ± 0,5) и с временем пребывания 38 ± 1 s 14. Температура был установлен быть 25 ± 1 ° C с помощью рециркуляционный охладитель для потока воды в коробке заказной двуслойная что корпус реактора трубки потока.
Схема участка системы реактора трубки потока показан на рисунке 1. Генератор чистого воздуха используется для создания ультра-чистый воздух, проходящий через генератор озона, производить 200-500 ppm озона. Дополнительный поток чистого воздуха на 0,50 sLpm используется для испарения α-пинена, вводят инжектором шприц в колбе круглым дном. Α-пинена предварительно смешивают с 2-бутанола на коэффициент разбавления 1:50,15,,1617 до сняты на шприц инжектор, потому что 2-бутанола могут выступать в качестве OH приспособления для обеспечения что озонирование был единственной реакцией происходит внутри трубки потока. Раунда нижней колбе был нагрет до 135 ± 1 ° C, позволяя быстрое испарение вводят органических соединений. Α-пинена и озонового потока отверстия были также расположены перпендикулярно друг к другу, чтобы побудить турбулентности и быстрое смешивание в точке впрыска. На выходе из трубы поток был раскол между проб, измерения распределения размер (путем сканирования мобильность частиц ММД SMPS), измерение плотности частиц и выхлопных газов. Условия реакции, различны для управления относительный вклад конденсации, по сравнению с коагуляции роста частиц. Выходной поток трубки необходимо иметь по крайней мере одна линия, соединяющая небом вытяжного зонта, чтобы убедиться, что это не возможно создать давление внутри потока пробирок и флаконов круглым дном даже при неправильной экспериментальных условиях. Таким образом, характеристики производимых частиц населения может быть мелко скорректирована. Реактора трубки потока оснащен движимого сэмплер, позволяя выборки органических PM в разное время точек в его производстве. Номер диаметр распределение населения в выпускаемых частиц измеряется в различных Длина трубки потока. APM мер распределения массы частиц и динамическая форма фактор7,18,19, которая дает информацию о морфологии и другие физические свойства производимых частиц населения. 20 , 21 частицы также собраны на пробоотборника частиц нанометра автономных образов SEM-7,22. Подразумевается, что реактора трубки потока является подходящим средством для экспериментов озонирование и быстро онлайн и оффлайн анализ ТЧ, произведенных в нем.
Изменяя условия в реакторе трубки потока, может производиться широкий диапазон SOA частиц с массовых концентраций и четко определенных чисел. Механизм роста также может быть изменено между конденсационные роста и режимы коагуляционное роста, образуя частицы с различной формы. Важнейшие шаги в протоколе включают поддержание относительной стабильную температуру реактора трубки потока и стабилизации концентрации озона из генератора озона. Важно также отметить, что положение подвижных инжектор необходимо тщательно регистрируется каждый раз, так что время пребывания будет оставаться же когда повторить эксперименты.
Если концентрация частиц из реактора трубки потока, как представляется, быть разными, чем ожидалось, может выполняться несколько процедуры устранения неполадок. Герметичный изучения реактора трубки поток может выполняться в первую очередь. После герметичные экзамен число диаметр измерительных приборов необходимо проверить для того чтобы исключить все потенциальные возможности неисправности например засорения на входе и истощение 1-бутанол решения для КПК.
Следовательно реактора трубки потока, описанные выше является полезным инструментом для изучения физико-химических свойств и эволюция органических аэрозолей, охватывающих широкий спектр концентраций. По сравнению с другими системами генерации аэрозоля, реактора трубки потока можно быстро создать аэрозольных частиц для целого числа частиц и массовые концентрации13, который является особенно полезным в месса загрузки выборки. Реактора трубки потока также оснащен подвижной сэмплер, позволяя исследование эволюции и роста частиц аэрозоля. С другой стороны реактора имеет время относительно короткого пребывания и относительно высокой прекурсоров концентрации, которая ограничивает его способность имитировать условий закрыть для окружающего реакции. Будущей работы, с участием реактора трубки потока является добавление ультрафиолетового освещения на внутренние стены, чтобы фото окислительные реакции может осуществляться внутри реактора трубки потока. Имеются планы для других Лос реактивы, таких как β-кариофиллен и лимонен, чтобы быть изучены также24.
The authors have nothing to disclose.
Этот материал основан на работе, поддержке Национального научного фонда окружающей среды химических наук программа в Отдел химии под Грант № 1111418, атмосферное-GeoSciences дивизия США Фонд национальной науки (NSF) под номер гранта 1524731, а также Гарвардский факультет издание премии. Мы признаем Mona Shrestha, Адам Bateman, Пэнфэй Лю и спинная Кувата полезные обсуждения и оказания помощи с экспериментов.
(-)-α-pinene | Sigma-Aldrich | 305715 | |
2-butanol | Sigma-Aldrich | 294810 | |
5.00 mL syringe | Hamilton | 201300 | |
Aerosol particle mass analyzer | Kanomax | 3600 | |
Condensational particle counter | TSI | 3022 | |
Differential mobility analyzer | TSI | 3081 | |
Heating mantle | Cole-parmer | WU-36225-10 | |
Mass flow controller | MKS | M100B | |
Nafion tube | Perma Pure | MD-700-24F-1 | |
Nanometer aerosol sampler | TSI | 3089 | |
Ozone generator | Jelight | 600 | |
Ozone monitor | Ecosensors | UV-100 | |
Pressure sensor | Omega | PX409 | |
RH sensor | Rotronic | 60587161 | |
Round-bottom, three neck flask | Aceglass | 6944-04 | |
Scanning electron microscope | Zeiss | N/A | Ultra plus FESEM |
Scanning mobility particle sizer | TSI | 3071A+3772 | electrostatic classifier is model 3071A and the condensational particle ocunter is 3772 |
Silicon substrate | University Wafer | 1707 | |
Syringe Needle | Hamilton | 90025 | 25 G, 2 inch |
Syringe pump | Chemyx | Fusion Touch 200 | |
Temperature sensor and software | National Instrument | USB-TC01 | |
water circulator | Brinkmann | RC6 |