이 문서는 흐름 튜브 반응 기 및 관련된 데이터 수집에 대 한 작업 절차를 설명합니다. 그것은 실험을 설정 하 고, 데이터를 기록 하 고 유기 연 무질의 화학 및 물리적 특성에 대 한 유용한 정보를 제공 하는 입자 질량 정보 뿐 아니라 수 직경 분포를 생성에 대 한 프로토콜을 보여줍니다.
유기 미 립 자 물질 (PM) 점점 인식 되 지구의 기후 시스템으로 도시 지역에 공중 보건에 중요 한 실험실 연구에 대 한 합성 오후의 생산 되 고 있습니다 광범위 한 필요성. 여기, 실험 프로토콜 흐름 튜브 반응 기에서 α-피 넨 ozonolysis에 의해 aerosolized 유기 오후를 생산 하는 접근 방법을 보여 줍니다. 연 무질 입자의 형태 및 크기 분포 측정에 대 한 방법은 설명 합니다. 비디오 흐름 튜브 반응 기 및 관련된 계측의 기본 작업을 보여 줍니다. 비디오의 첫 번째 부분-기체 반응, ozonolysis, 및 유기 오후의 생산을 준비 하기 위한 절차를 보여줍니다. 비디오의 두 번째 부분 생산된 입자 모집단의 속성을 결정 하는 절차를 보여 줍니다. 입자 수 직경 분포 입자 성장, 즉 응결, 응고, 또는 반응 조건에 따라 둘 다의 조합의 여러 단계를 표시합니다. 입자 형태는에 어로 졸 입자 질량 분석기 (APM) 및 스캐닝 전자 현미경 (SEM)에 의해 특징입니다. 결과 특정 반응 조건에 대 한 응고에서 성장 하는 비 구형 입자의 존재를 확인 합니다. 실험 결과 또한 상대적으로 높은 농도 및 짧은 시간 프레임에 대 한 유기 오후의 물리적, 화학적 속성을 공부 하 흐름 관 반응 기를 사용할 수 있음을 나타냅니다.
생물권 및 인류 기 원론 활동에서 방출 된 휘발성 유기 화합물 (Voc) 생산 보조 산소 화합물1,2산화 제 (오존 등 오 래 디 칼)와 분위기에 반응을 받 다. 그들의 낮은 휘발성으로 인해 이러한 화합물 중 일부는 궁극적으로 대기 오후1,,34의 대량 농도에 기여 한다. 대기 입자는 기후, 인간의 건강, 및 가시성5에 중요 한 영향을 미칠. 그러나 유기 오후의 생산 메커니즘, 남아 있다 충분 특징 이해, 질적 및 양적, 번호 및 대량 농도 뿐만 아니라 물리적, 화학적 속성을 예측할 수 있습니다. 이 지식 간격을 메우기 위한 한 가지 방법은 기계적, 프로세스, 촉진 및 오후6의 특성화 연구 함으로써 대기 유기 오후의 생산 프로세스를 흉내 낸 위한 흐름 관 원자로 사용 하는 실험실 연구를 수행 하는 ,7,8,9,10,,1112. 흐름 관 반응 입자 수 그리고 대량 농도13의 다양 한에 어로 졸 입자의 신속한 합성 수 있습니다.
현재 연구에에서 설명 합니다, 비디오 자료, 사용 유기 오후 지배적인 대기 monoterpene (즉 α-피 넨)의 ozonolysis에서 마이크론 크기의 입자의 생산을 흐름 튜브 반응 기, 처음에 설명 했던 Shrestha 외. 13 짧게, 흐름 관이 되었다 유리의 내경은 48.2 m m와 1.30 m의 길이. 흐름 관 층 류 정권 (9.4 ± 0.5의 레이놀즈 번호), 그리고 38 ± 1의 14의 체류 시간 주위 압력의 위 약간 운영 했다. 온도 25 ± 1 ° C 흐름 반복 냉각기를 사용 하 여 그 흐름 튜브 반응 기 주택 두 계층 사용자 지정된 상자에 물 되도록 설정 했다.
흐름 관 반응 기 시스템의 회로도 줄거리는 그림 1에 표시 됩니다. 순수한 공기 발생기는 오존 발전기, 200-500 ppm 오존의 생산을 통해 전달 하는 초 순수 공기를 생성 하는 데 사용 됩니다. 0.50 sLpm에 순수한 공기의 추가 흐름은 α-피 넨 둥근 바닥 플라스 크에 주사기 인젝터로 주입을 증발 하는 데 사용 됩니다. Α-피 넨은 미리 2-butanol 희석 비율 1:5015,,1617 2 butanol 그 ozonolysis 되도록 오 폐품으로 역할을 할 수 있기 때문에 주사기 인젝터에 철회 되 고 전에 유일한 반응의 혼합 흐름 관 안에 발생합니다. 둥근 바닥 플라스 크는 135 ± 1 ° C 주입 된 유기 화합물의 빠른 증발을 허용 하는 열 했다. 후미는 또한 α-피 넨 및 오존 흐름 소란과 주입 지점에서 빠른 혼합을 유도 하기 위해 서로 게 수직 배열. 흐름 관의 콘센트 샘플 컬렉션, 크기 분포 측정 (스캔 이동성 입자 sizer-SMPS)에 의해, 입자 밀도 측정 및 배기 사이 나뉘 었 다. 반응 조건은 제어 입자 성장에 응고에 비해 응축의 상대적 기여도를 다양 합니다. 흐름 관의 출력 흐름 튜브와 잘못 된 실험 조건 에서도 둥근 바닥 플라스 크 내부의 압력을 만들 수 있는지 확인 하는 노천 배기 후드에 연결 적어도 한 줄 있어야 합니다. 생산된 입자 인구의 특성 그로 인하여 가늘게 조정 됩니다. 흐름 튜브 반응 기 생산에 다른 시간 지점에서 유기 오후의 샘플링을 사용 하면 이동식 샘플러를 갖추고 있다. 생산된 입자 인구 수 직경 분포 흐름 관의 다양 한 길이에서 측정 됩니다. APM 입자 대량 유통 및 동적 모양 요소7,18,19, 형태 및 생산된 입자 인구의 다른 물리적 특성에 대 한 정보를 제공 하 측정 한다. 20 , 21 입자는 또한 수집 오프 라인 이미징 나노미터 입자 샘플러에 SEM7,22. 의미 흐름 튜브 반응 기 ozonolysis 실험 및 거기에 생산 하는 오후의 빠른 온라인 및 오프 라인 분석을 수행 하기 위한 적합 한 매체입니다.
흐름 관 반응 기에서 조건을 조정 하 여 잘 정의 된 번호 농도와 질량 농도 SOA의 넓은 범위 입자를 생산 수 있습니다. 성장 메커니즘 condensational 성장 및 다른 모양으로 입자를 형성 하는 coagulative 성장 모드 간에 변경할 수 있습니다. 프로토콜의 중요 한 단계 흐름 튜브 반응 기의 상대적 안정 된 온도 유지 등 오존 발생기의 오존 농도 안정화. 그것은 또한 움직이는 인젝터의 위치는 체류 시간 실험을 반복 하는 경우 동일 하 게 유지 것을 모든 시간 기록 신중 하 게 해야 하는 것이 중요.
흐름 관 반응 기에서 입자 농도 예상 보다 다를 수 것, 몇 가지 문제 해결 절차를 수행할 수 있습니다. 흐름 관 반응 기의 밀폐 검사 먼저 수행할 수 있습니다. 밀폐 시험에 따라 수 직경 측정 악기 입구와 클릭 당 비용에 대 한 1-butanol 솔루션의 고갈에서 막힘 등 모든 잠재적인 고장 가능성을 제외 하기 위하여 확인 될 필요가 있다.
따라서, 위에서 설명한 흐름 관 원자로 물리 화학적 특성 및 농도의 넓은 범위에 걸쳐 유기 연 무질의 진화를 공부에 대 한 유용한 도구입니다. 다른에 어로 졸 생성 시스템과 비교, 흐름 관 반응 기 생성할 수 있습니다 신속 하 게 입자 수 그리고 대량 농도13, 다양 한에 어로 졸 입자는 높은 질량 로드 샘플링에 특히 유용. 흐름 관 반응 기는 또한 이동식 샘플러, 연 무질 입자의 성장과 진화에 관한 연구를 수 있도록 갖추고 있습니다. 다른 한편으로, 반응 기는 상대적으로 짧은 체류 시간 및 상대적으로 높은 선구자 농도, 주변-주변 반응 조건을 시뮬레이션 하는 기능을 제한 하는. 흐름 관 반응 기를 포함 하는 미래 작업 사진 산화 반응 흐름 튜브 반응 기 내에서 수행할 수 있습니다 자외선 조명 내부 벽에 추가입니다. 계획은 다른 휘발성 유기 화합물 반응에 대 한 장소에서 β-caryophyllene 및 리 모 넨, 되도록 공부도24와 같은.
The authors have nothing to disclose.
이 자료는 국립 과학 재단 환경 화학 과학 프로그램 보조금 번호 1111418, 대기 GeoSciences 사단의는 미국 국립 과학 재단 (NSF) 아래에서 화학의 사단에 의해 지원 되는 작업 기반 보조금 번호 1524731, 뿐만 아니라 하버드 교수 출판 상. 우리는 모나 Shrestha, 아담 베이 트 먼, 펑 페이 리 우, 및 Mikinori Kuwata 유용한 토론 및 실험 지원에 대 한 인정합니다.
(-)-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 |