Deze paper beschrijft de operatie procedure voor de flow buis reactor en verzamelen van gerelateerde gegevens. Het toont de protocollen voor het instellen van de experimenten, het opnemen van gegevens en het genereren van de verdeling van de diameter van nummer, alsmede de massa informatie van deeltjes, die nuttige informatie over de chemische en fysische eigenschappen van de organische aërosolen geeft.
Organische deeltjes (PM) is steeds meer erkend als belangrijke aan het aardoppervlak klimaatsysteem evenals de volksgezondheid in stedelijke gebieden, en de productie van synthetische PM voor laboratoriumonderzoek zijn een wijdverbreid noodzaak geworden. Hierin tonen experimentele protocollen benaderingen aërosol organische PM door α-pineen ozonolysis in een reactor van de buis stroom produceren. Methoden worden voor het meten van de distributies van grootte en morfologie van de aërosol deeltjes beschreven. De video toont basisbewerkingen van de flow buis reactor en verwante instrumentatie. Het eerste deel van de video geeft een overzicht van de procedure voor het voorbereiden van de gas-fase reactanten, ozonolysis en productie van organische PM. Het tweede deel van de video toont de procedures voor de bepaling van de eigenschappen van de bevolking geproduceerde deeltje. De deeltjes nummer-diameter distributies tonen verschillende stadia van groei van de deeltjes, namelijk condensatie, stolling of een combinatie van beide, afhankelijk van de omstandigheden. De morfologie van het deeltje wordt gekenmerkt door een aërosol deeltjes massa analyzer (APM) en een Scannende Elektronen Microscoop (SEM). De resultaten bevestigen het bestaan van niet-bolvormige deeltjes die gegroeid van stolling voor specifieke omstandigheden. De experimentele resultaten geven ook aan dat de reactor van de buis stroom kan worden gebruikt voor de studie van de fysische en chemische eigenschappen van biologische PM voor relatief hoge concentraties en korte termijnen.
Vluchtige organische stoffen (VOS) uitgestoten uit de biosfeer en de antropogene activiteiten ondergaan reacties in de atmosfeer met oxidanten (zoals ozon of OH radicalen) voor de productie van secundaire zuurstofverbindingen1,2. Sommige van deze verbindingen, vanwege hun lage volatiliteit, uiteindelijk bijdragen aan de massaconcentratie van atmosferische PM-1,–3,4. Atmosferische deeltjes hebben belangrijke gevolgen voor het klimaat, de volksgezondheid en zichtbaarheid5. De mechanismen van de productie van biologische PM, echter nog onvoldoende gekarakteriseerd en begrepen, zowel kwalitatief als kwantitatief, voorspellen nummer en massaconcentraties alsook fysische en chemische eigenschappen. Een benadering voor het overbruggen van de kenniskloof van deze is het uitvoeren van laboratoriumonderzoek met flow buis reactoren voor het nabootsen van de productieprocessen van atmosferische organische PM, aldus vergemakkelijken mechanistisch, proces en karakterisering studies van de PM6 ,7,8,9,10,11,12. De reactor van de buis stroom maakt de snelle synthese van aërosol deeltjes voor een verscheidenheid van deeltje nummer en massaconcentraties13.
De huidige studie beschrijft, door het gebruik van videomateriaal, de productie van biologische PM als submicron-sized deeltjes uit de ozonolysis van een dominante atmosferische monoterpene (namelijk α-pineen) in een flow buis reactor, die werd voor het eerst beschreven in Shrestha et al. 13 kort, de buis stroom werd gemaakt van glas met een binnendiameter van 48.2 mm en een lengte van 1.30 m. De buis stroom was iets boven de omgevingsdruk in het laminaire flow-regime (Reynolds aantal 9.4 ± 0,5), en met een verblijftijd van 38 ± 1 s 14geopereerd. De temperatuur is ingesteld op 25 ± 1 ° C met behulp van een recirculatie chiller te stromen water in een aangepaste doos met dubbellaagse dat de huisvesting van de reactor van de buis stroom.
Een schematische plot van de stroomsysteem van de buis-reactor is afgebeeld in Figuur 1. Een zuivere lucht generator wordt gebruikt voor het genereren van ultra zuivere lucht die een ozon-generator, productie van 200-500 ppm van ozon passeert. Een extra stroom van zuivere lucht op 0,50 sLpm wordt gebruikt voor het verdampen van α-pineen geïnjecteerd door een injector spuit in een kolf met ronde bodem. Α-pineen is vooraf gemengd met 2-butanol bij een verdunningsverhouding van 1:5015,16,17 alvorens wordt teruggetrokken naar de injector spuit, want 2-butanol kan fungeren als een OH scavenger om ervoor te zorgen dat ozonolysis de enige reactie was die zich voordoen in de buis stroom. De kolf met ronde bodem was verwarmd tot 135 ± 1 ° C waardoor snelle verdamping van de geïnjecteerde organische stoffen. De stroom van het α-pineen en ozon inhammen ook waren geregeld loodrecht op elkaar voor het opwekken van turbulentie en snelle mengen op het punt van de injectie. De uitlaat van de buis stroom werd verdeeld tussen sample collectie, grootte distributie metingen (door het scannen mobiliteit deeltje sizer-SMPS), meting van de dichtheid van de deeltjes en uitlaat. Reactie voorwaarden zijn gevarieerd om te bepalen van de relatieve bijdrage van condensatie in vergelijking met coagulatie deeltje groei. De output van de buis stroom moet ten minste één regel verbinden met een open-air uitlaat kap, om ervoor te zorgen dat het is niet mogelijk om het opbouwen van druk in de buis stroom en de kolf met ronde bodem zelfs onder onjuiste proefomstandigheden. De kenmerken van de bevolking geproduceerde deeltje kunnen daardoor fijn worden aangepast. De reactor van de buis stroom is uitgerust met een beweegbare sampler, bemonstering van de organische PM op verschillende tijdstippen in haar productie inschakelen. De verdeling van de diameter van nummer van de bevolking geproduceerde deeltje wordt gemeten op verschillende lengte van de buis stroom. Een APM meet de verdeling van de deeltjes-massa en de dynamische vorm factor7,18,19, die informatie over de morfologie en andere fysieke eigenschappen van de bevolking geproduceerde deeltje geeft. 20 , 21 deeltjes worden ook verzameld op een nanometer deeltje sampler voor off line beeldvorming door een SEM7,22. De implicatie is dat de reactor van de buis stroom een geschikt medium is voor het uitvoeren van ozonolysis experimenten en snel online en offline analyse van de PM daarin geproduceerd.
Door de omstandigheden in de reactor van de buis stroom aan te passen, kunnen een breed scala van SOA deeltjes met een welomschreven aantal concentraties en massaconcentraties worden geproduceerd. Het mechanisme van de groei kan ook worden gewijzigd tussen de condensational groei en coagulative groei modi, vorming van deeltjes met verschillende vormen. De kritische stappen in het protocol zijn een relatief stabiele maximumtemperatuur van de reactor van de buis stroom en stabilisering van de ozonconcentratie uit de ozon generator. Het is ook belangrijk op te merken dat de positie van de roerende injector zorgvuldig elke keer worden geregistreerd moet, zodat de verblijftijd gelijk blijven zou, wanneer de experimenten te herhalen.
Als de concentratie van deeltjes van de reactor van de buis stroom lijkt anders uit dan verwacht, kunnen verschillende procedures voor probleemoplossing worden uitgevoerd. Een luchtdichte onderzocht van de reactor van de buis stroom kan eerst worden uitgevoerd. Na de luchtdichte examen, de nummer-diameter meetinstrument moet worden gecontroleerd om uit te sluiten van alle mogelijke storing mogelijkheden zoals verstoppingen op de inlaat en de uitputting van de 1-butanol oplossing voor CPC.
Vandaar, de stroom buis reactor hierboven beschreven is een nuttig instrument voor de studie van de fysisch-chemische eigenschappen en de evolutie van de organische aërosolen verspreid over een groot aantal concentraties. Vergeleken met andere aërosol generatie systemen, kan de reactor van de buis stroom snel produceren aërosol deeltjes voor een verscheidenheid van deeltje nummer en massaconcentraties13, die is vooral handig in de bemonstering van de hoge massa-laden. De reactor van de buis stroom is ook uitgerust met een beweegbare sampler, inschakelen van de studie over de evolutie en de groei van de aërosol-deeltjes. Aan de andere kant, heeft de reactor een relatief korte verblijftijd en een voorloper van de relatief hoge concentratie, die haar mogelijkheden te simuleren voorwaarden sluiten-naar-ambient reactie beperkt. Toekomstige werkzaamheden in de reactor van de buis stroom is het toevoegen van ultraviolet verlichting op de binnenmuren zodat foto-oxidatiereacties kunnen worden uitgevoerd binnen de reactor van de buis stroom. Er zijn plannen voor andere VOC reactanten, zoals β-caryofylleen en limoneen, te worden bestudeerd evenals24.
The authors have nothing to disclose.
Dit materiaal is gebaseerd op werk gesteund door de National Science Foundation milieu chemische Wetenschappen Program in de divisie van chemie onder Grant nr. 1111418, de atmosferische-Geowetenschappen divisie van het Amerikaanse National Science Foundation (NSF) onder subsidie nummer 1524731, evenals Harvard faculteit publicatie Award. Wij erkennen Mona Shrestha, Adam Bateman, Pengfei Liu en Mikinori Kuwata voor nuttige discussies en hulp bij de experimenten.
(-)-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 |