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,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,*,四、氮氧化物的转化,1,1.,氮氧化物和空气混合体系中的光化学反应,四、氮氧化物的转化11.氮氧化物和空气混合体系中的光化学反,2.,氮氧化物的气相转化,2,2.氮氧化物的气相转化2,3,3,4,PAN,不稳定,遇热分解回到过氧乙酰基和,NO,2,4PAN不稳定,遇热分解回到过氧乙酰基和NO2,思考题,大气中的,NO,2,可以转化成,、,和,等物质。,叙述大气中,NO,转化为,NO,2,的各种途径。,5,思考题大气中的NO2可以转化成 、,五、碳氢化合物的转化,6,烷烃的反应,烯烃的反应,环烃的氧化,单环芳烃的反应,多环芳烃的反应,五、碳氢化合物的转化6烷烃的反应,7,大气中的,O,主要来自臭氧的光解,反应快,NO,3,极易光解,因此有阳光的白天,,NO,3,不易积累,只有在夜间才可达到一定浓度。,NO,的大量存在不利于,NO,3,的生成和积累。在污染的市区,由于近地面,NO,较多,即使在夜间也不易生成,NO,3,反应慢,7大气中的O主要来自臭氧的光解反应快NO3极易光解,因此有,思考题,烷烃与大气中的,HO,自由基发生氢原子摘除反应,生成,。,A RO B R,自由基,C H,2,O D HO,2,8,思考题烷烃与大气中的HO自由基发生氢原子摘除反应,生成,9,9,10,臭氧化物,羰基化合物,二元自由基,反应速率不如与,HO,,但臭氧在大气中浓度高于,HO,二元自由基可进一步分解为自由基及稳定产物,如,CO,CO2,10臭氧化物羰基化合物二元自由基反应速率不如与HO,但臭氧,11,比与臭氧反应速率大,2,3-,丁二醇二硝酸酯,11比与臭氧反应速率大2,3-丁二醇二硝酸酯,12,短链烯烃的主要去除过程是与,HO,反应,,较长碳链烯烃在,NO,3,浓度低时与,O,3,反应而去除,,NO,3,浓度高时主要与,NO,3,反应去除。,12短链烯烃的主要去除过程是与HO反应,,思考题,乙烯在大气中与,O,3,的反应机理,?,13,思考题乙烯在大气中与O3的反应机理?13,14,大气中环烃,燃料燃烧时形成,脱氢反应,环己烯,分解为,CO,CO2,,自由基等,14大气中环烃,燃料燃烧时形成脱氢反应环己烯分解为CO,CO,15,15,16,16,17,17,18,18,19,19,20,20,21,大气中已检出的多环芳烃有,200,多种,一小部分以气体形式存在,大部分在气溶胶中。,HO,和,NO,3,都可以加成到多环芳烃的双键上,形成有羰基、羟基的化合物以及硝酸酯。,21 大气中已检出的多环芳烃有200多种,一小,22,大气中已检出的醚、醇、酮、醛几十种。,饱和的,如乙醚、乙醇、丙酮、乙醛等,在大气中主要是与,HO,发生氢原子摘除反应。,22大气中已检出的醚、醇、酮、醛几十种。,23,23,思考题,大气中有哪些重要的碳氢化合物?它们可发生哪些重要的光化学反应?,碳氢化合物参与的光化学反应对各种自由基的形成有什么贡献?,24,思考题大气中有哪些重要的碳氢化合物?它们可发生哪些重要的光化,
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