Добавить новость
103news.com
Блог сайта «Мировое обозрение»
Январь
2026
1
2 3
4
5
6
7
8 9 10 11
12
13 14 15
16
17 18 19 20 21 22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Солнце превращает воздух в окислитель: открыт неучтенный цикл атмосферной химии

В современной физике атмосферы и климатологии одной было существенное расхождение между теоретическими моделями и фактическими наблюдениями. Глобальные модели, описывающие химический состав воздуха, систематически занижали концентрации гидропероксидов — класса веществ, определяющих окислительную способность атмосферы. Полевые измерения в различных точках планеты, напротив, фиксировали высокие уровни этих соединений в дождевой воде и облачном тумане.


Это говорило о том, что в существующих уравнениях отсутствует какая-то важная переменная. Группа исследователей представила доказательства существования ранее игнорируемого механизма образования окислителей. Согласно работе, опубликованной в научном журнале Science Advances, ключевую роль в этом процессе играют альфа-кетокислоты, растворенные в атмосферной влаге. Под воздействием солнечного излучения эти вещества запускают каскад химических реакций, приводящих к образованию токсичных соединений непосредственно внутри аэрозольных частиц.


Смог над городом освещен солнечным светом, иллюстрация
Автор: ИИ Copilot Designer//DALL·E 3 Источник: www.bing.com
Проблема несоответствия моделей и наблюдений

Гидропероксиды (включая пероксид водорода H₂O₂ и органические гидропероксиды) выполняют функцию главных окислителей в жидкой фазе атмосферы. Их роль двояка. Во-первых, они участвуют в химической трансформации диоксида серы (SO₂) в серную кислоту, что напрямую влияет на кислотность осадков и формирование сульфатных аэрозолей. Во-вторых, они представляют угрозу для биологических систем, вызывая повреждение клеточных структур у растений и респираторных тканей у человека.


Традиционные представления предполагали, что основным источником гидропероксидов являются газофазные реакции с последующим растворением продуктов в каплях воды. Однако концентрации, рассчитываемые на основе газофазного переноса, не могли объяснить наблюдаемое обилие пероксидов в жидкой фазе. Разрыв между теорией и практикой требовал поиска внутреннего источника генерации этих веществ непосредственно в водной среде аэрозолей.

Альфа-кетокислоты как инициаторы реакций

Исследователи сосредоточили внимание на альфа-кетокислотах (α-KA) — классе органических соединений, к которому относятся пировиноградная, глиоксиловая и 2-кетомасляная кислоты. Эти вещества широко распространены в тропосфере. Их источниками служат фотоокисление изопрена (выделяемого растительностью), эмиссии от сжигания биомассы и антропогенные выбросы.

Ранее считалось, что в водной фазе эти кислоты относительно инертны или вступают в реакции, не приводящие к значимому накоплению окислителей. Новые экспериментальные данные это опровергли. Выяснилось, что α-кетокислоты обладают высокой фотохимической активностью в ультрафиолетовом диапазоне спектра (300-400 нм), который беспрепятственно достигает поверхности Земли.

Жидкостные хроматограммы: сравнение контрольной смеси HPs и образцов GA, PA и BA после облучения. (A-D) Начальная концентрация веществ составляла 0.5 мМ. Образцы облучались в течение 2 часов (имитация солнечного света). Кислотность среды (pH) поддерживалась на уровне 4.0 +- 0.1 для раствора GA и 2.5 +- 0.1 для растворов PA и BA. FLU — интенсивность флуоресценции (вертикальная ось).
Автор: Hongwei Pang et al. Источник: www.science.org
Механизм фотохимической трансформации

Процесс образования гидропероксидов протекает через возбуждение молекул кислот светом. Механизм, описанный авторами работы, выглядит следующим образом:

  1. Фотовозбуждение: молекула альфа-кетокислоты (например, пировиноградной) поглощает фотон и переходит в возбужденное синглетное состояние. За очень короткое время она претерпевает интеркомбинационную конверсию, переходя в долгоживущее триплетное состояние (обозначаемое как ³PA*).
  2. Химическая активация: в триплетном состоянии молекула обладает избыточной энергией и становится химически агрессивной. Она способна отрывать атомы водорода или переносить электроны при взаимодействии с соседними молекулами растворителя или другими органическими соединениями.
  3. Образование радикалов: результатом этих взаимодействий становятся активные радикалы, которые быстро реагируют с растворенным в воде кислородом.
  4. Синтез конечных продуктов: цепочка реакций завершается образованием стабильных молекул пероксида водорода (H₂O₂), метилгидропероксида и надуксусной кислоты.

Измеренный квантовый выход реакции (отношение количества прореагировавших молекул к количеству поглощенных фотонов) составил величину порядка 10⁻⁴-10⁻³. Этого достаточно, чтобы обеспечить от 5% до 15% от общего количества пероксида водорода, наблюдаемого в атмосфере. Данный вклад ранее полностью исключался из расчетов, что и создавало ошибку в моделях.

Фотохимический распад PA и образование щавелевой и уксусной кислот: сравнение модели и эксперимента. На графиках показана динамика концентрации PA (красные линии), уксусной кислоты (черные линии) и щавелевой кислоты (синие линии) под воздействием UV-B излучения. Эксперимент проводился в течение 24 часов при различных уровнях кислотности (pH 5.8, 3.9 и 2.5).
Автор: Hongwei Pang et al. Источник: www.science.org
Влияние кислотности среды (pH)

Важнейшим аспектом исследования стало выявление зависимости эффективности реакции от уровня pH. Эксперименты показали, что продуктивность образования гидропероксидов нелинейно зависит от кислотности водной среды.

Наибольшая активность зафиксирована в сильнокислых условиях (pH около 2.5). Такие показатели характерны для антропогенных аэрозолей — взвешенных частиц в загрязненном городском воздухе, насыщенном сульфатами и нитратами. При повышении pH до 4.0-5.5 (что типично для облачной воды в чистых регионах) скорость образования пероксидов снижается.

Причиной такой зависимости является изменение молекулярной структуры кислот в растворе. В кислой среде пировиноградная кислота находится преимущественно в форме, которая наиболее эффективно переходит в триплетное состояние при облучении. В нейтральной среде равновесие смещается в сторону гидратированных форм (диолов), которые не поглощают ультрафиолет в нужном диапазоне и не запускают реакцию.

Это наблюдение выявляет механизм положительной обратной связи в загрязненной атмосфере:

  1. Высокая концентрация загрязнителей создает кислые аэрозоли.
  2. Низкий pH активирует фотохимию кетокислот.
  3. Реакция производит дополнительные окислители (пероксиды).
  4. Окислители способствуют дальнейшему окислению диоксида серы, еще больше повышая кислотность аэрозоля и замыкая цикл.
Упрощенная схема, иллюстрирующая вклад механизмов NTI и NTII в образование HPs при различных уровнях кислотности (pH).
Автор: Hongwei Pang et al. Источник: www.science.org
Значение для климатического моделирования и экологии

Внедрение полученных данных в мультифазные химические модели (такие как CAPRAM) сильно меняет прогнозы качества воздуха и климатических изменений.

Во-первых, пересмотрена оценка окислительного потенциала аэрозолей. Частицы, содержащие высокие концентрации органических гидропероксидов, представляют большую опасность для здоровья человека, так как эти соединения способны провоцировать окислительный стресс в тканях легких.

Во-вторых, процесс влияет на образование вторичного органического аэрозоля (SOA). Фотохимический распад кетокислот приводит к появлению низкомолекулярных продуктов — уксусной и щавелевой кислот. Эти вещества остаются в составе аэрозольных частиц, увеличивая их массу и способность поглощать влагу. Это, в свою очередь, изменяет оптические свойства атмосферы: способность облаков отражать или поглощать солнечное излучение.


В-третьих, исследование объясняет устойчивость высоких концентраций пероксидов в условиях высокого содержания оксидов азота (NOx), например, в мегаполисах. Обычно NOx подавляют образование пероксидов в газовой фазе, но описанный жидкофазный механизм работает автономно, обеспечивая постоянный приток окислителей даже в сильно загрязненном воздухе.

Выводы

Работа доказывает, что водная фаза атмосферы выступает активным фотохимическим реактором. Альфа-кетокислоты, ранее считавшиеся второстепенными компонентами, фактически управляют значительной частью окислительных процессов в аэрозолях.

Без учета жидкофазной фотохимии невозможно корректно предсказать ни концентрацию приземного озона, ни динамику образования сульфатов, ни, в конечном счете, реакцию климатической системы на антропогенное воздействие. Если мы хотим точно предсказывать, как изменится климат или насколько опасен воздух в крупном промышленном городе завтра утром, нам придется учитывать невидимую работу этих молекулярных фабрик.

Источник:Science Advances







Губернаторы России





Губернаторы России

103news.net – это самые свежие новости из регионов и со всего мира в прямом эфире 24 часа в сутки 7 дней в неделю на всех языках мира без цензуры и предвзятости редактора. Не новости делают нас, а мы – делаем новости. Наши новости опубликованы живыми людьми в формате онлайн. Вы всегда можете добавить свои новости сиюминутно – здесь и прочитать их тут же и – сейчас в России, в Украине и в мире по темам в режиме 24/7 ежесекундно. А теперь ещё - регионы, Крым, Москва и Россия.

Moscow.media


103news.comмеждународная интерактивная информационная сеть (ежеминутные новости с ежедневным интелектуальным архивом). Только у нас — все главные новости дня без политической цензуры. "103 Новости" — абсолютно все точки зрения, трезвая аналитика, цивилизованные споры и обсуждения без взаимных обвинений и оскорблений. Помните, что не у всех точка зрения совпадает с Вашей. Уважайте мнение других, даже если Вы отстаиваете свой взгляд и свою позицию.

Мы не навязываем Вам своё видение, мы даём Вам объективный срез событий дня без цензуры и без купюр. Новости, какие они есть — онлайн (с поминутным архивом по всем городам и регионам России, Украины, Белоруссии и Абхазии).

103news.com — живые новости в прямом эфире!

В любую минуту Вы можете добавить свою новость мгновенно — здесь.

Музыкальные новости




Спорт в России и мире



Новости Крыма на Sevpoisk.ru




Частные объявления в Вашем городе, в Вашем регионе и в России