В таблице 1 приводится матрица условий реакции. Существует широкий спектр числа и массовые концентрации органических вечера, которые могут быть произведены в зависимости от выбранного α-пинена и концентрации озона13. Например, как показано в таблице 1, когда концентрация озона составляет 43 промилле, различной концентрации α-пинена 0.125-100 ppm может производить (4,4 ± 0,6)5 × 10 (9,1 ± 0,3) × 106 particles∙cm3 и массовых концентраций 101 104 µg∙m-3, соответственно.
Эволюция динамических характеристик населения частицы могут быть изучены внутри реактора трубки потока. Посредством видео-демонстрации был проведен эксперимент с использованием 50 ± 1 ppm озона и 125 ppb α-пинена. Продольное положение пробоотборника частиц внутри трубы поток допускается отбор проб в разное время от 3.0 ± 0,2 до 38 ± 1 s. Рисунок 7 показывает число Диаметр распределения населения частиц аэрозоля для этого эксперимента. С время пребывания увеличивается общее число концентрации и режим диаметр частиц. За время пребывания 3 s, не частицы были обнаружены. Для времени проживания частиц населения был получен и измеряется. Режим диаметр увеличился с менее 10 Нм до около 50 Нм для увеличение времени удержания от 17 ± 0.5 s до 38 ± 1 s. Соответствующий номер концентрации увеличилась с (8.6 ± 0,5) × 104 см-3 (2.56 ± 0,07) × 105 см3.
Примеры номер массовых распределений, записывались в трех реплицировать эксперименты по APM установки показаны на рисунке 8. Массы и мобильность диаметров частиц были использованы для вычисления динамическая форма фактор, χ, через частиц субпопуляция. Χ динамическая форма фактор это соотношение сил сопротивления на фактической частиц, разделенных перетаскивания силы сталкиваются сфере тома эквивалент23. Форму факторов почти сферических частиц подход единства, тогда как высоко несферические частицы имеют значительно больше факторов формы. На рисунке 9 показана динамическая форма факторов частиц, выход потока труб различных диаметров мобильность и уровень влажности. Для значений соответствующих χ < 5% RH были 1,21 ± 0,02, 1.09 ± 0,02 и 1,08 ± 0,02 (один Сигма неопределенности), предполагая, что частица населения состоят главным образом из не сферических частиц.
Как было увеличено RH, χ сократился для всех трех народов, достигнув окончательное значение 1.02 ± 0,01 на 35% RH и соответствующие в пределах неопределенности для сферических частиц. На рисунке 10 показаны изображения SEM частиц, подвергается < 5% RH (левая колонка) и 80% RH (правая колонка). Изображения показывают, что несферические частицы стал раунда после воздействия высокой RH, как обсуждалось подробно Zhang et al. 7. выше результаты показывают, что реактор трубы поток может выполнять различные виды анализа онлайн и оффлайн.

Рисунок 1 . Принципиальная схема системы реактора трубки потока. Красные линии показывают поток, содержащий озона, светло голубой линии показывают поток, содержащий α-пинена, и темно синие линии показывают поток органических вечера. APM-системы состоят из DMA, APM и КПК, которые соединены вместе. Ранее эта цифра появилась в Shreatha и др. 13 и воспроизводится здесь с разрешения.

Рисунок 2 . Графический пользовательский интерфейс для озона, мониторинг и запись программы.

Рисунок 3 . Графический пользовательский интерфейс для температуры, мониторинг и запись программы.

Рисунок 4 . Графический пользовательский интерфейс для давления, мониторинг и запись программы.

Рисунок 5 . Графический интерфейс пользователя для программы распределения числа диаметр. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.

Рисунок 6 . Графический интерфейс пользователя для программы APM.

Рисунок 7 . Размер распределение населения частиц из потока трубки на разных пребывания реагирующих. Общее число концентрации для каждого размера распределения являются 1.69 × 10-1, 7,50 × 103, 8,58 × 10-4, 2.00 × 105, 2,33 × 105и 2.56 частиц5 × 10-см-3 для резиденции раза 3, 10, 17, 25, 32 и 38 s, соответственно. Затененные участки являются стандартное отклонение распределения частиц по размерам. Ранее эта цифра появилась в Shreatha и др. 13 и воспроизводится здесь с разрешения. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.

Рисунок 8 . Пример номер массового распределения, измеренных с использованием DMA-APM-системы. Показано, что результаты трех реплицировать экспериментов показывают воспроизводимость. Двух Сигма неопределенности представлено погрешностей, которые приблизительно того же размера, как маркеры данных. Линии представляют подходит нормального распределения данных. Абсциссе рассчитывается на основе скорости вращения APM и напряжения между стенками цилиндров APM. Частицы, в сюжете были произведены из α-пинена 700 млрд и 14 ppm озона. Диаметр центральной мобильности 126.0 Нм был выбран DMA. Эта цифра появилась ранее в Zhang et al. 7 и здесь воспроизводится с разрешения. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.

Рисунок 9. Коэффициент динамической формы для увеличения влажности. Группа A: частиц производится из α-пинена и 14, 25 и 30 ppm озона 700 млрд для населения частиц диаметром Центральной мобильности 126.0, 175.0 и 190,0 Нм, соответственно. Время экспозиции для относительной влажности был 310 s. Планки погрешностей в каждой панели представляют собой два Сигма стандартного отклонения. Эта цифра появилась ранее в Zhang et al. 7 и здесь воспроизводится с разрешения. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.

Рисунок 10. SEM изображения частиц получены из α-пинена 700 млрд и пробы для диаметра центрального мобильности 180.0 Нм. Аэрозольных частиц были собраны на кремний субстрат для 12 h и затем покрытые 5 Нм Pt/Pd. Напряжение для электронного пучка был 5 кв и рабочее расстояние был 2,3 мм. колонка 1 показывает димер, тример и высшего порядка агломератов гранулированных мономеров для < 5% RH. Красные круги определяют мономеров. Колонка 2 показывает почти сферических частиц, которые были собраны после воздействия до 80% RH следуют сушки для < 5% RH. Эта цифра появилась ранее в Zhang et al. 7 и здесь воспроизводится с разрешения.
| O3 (ppm) | | 0.15±0.02 | 0.9±0.1 | 5.7±0.2 | 43±1 | 194±2 |
|
| Α-пинена |
| (ppm) |
| 0.125 ± 0,003 | Высококонцентрированные num. | 0 | (1±1) × 102
| (1.0±0.6) × 10-5
| (4.4±0.6) × 10-5
| (3.2±0.2) × 10-5
|
| Высококонцентрированные Mass. | 0 | (3±5) × 10-2
| 15±5 | 11±3 | 20±2 |
| Режим диаметр | 0 | 22±4 | 60±5 | 35±3 | 34±2 |
| St. отклонение Geo. | Н/Д | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.5 |
| 1.00 ± 0,03 | Высококонцентрированные num. | 0 | (3.1±0.9)2 × 10
| (1.5±0.2) × 10-5
| (5.5±0.2) × 10-5
| (5.8±0.4) × 10-5
|
| Высококонцентрированные Mass. | 0 | (9±3) × 10-3
| 61±9 | (52±0.1) × 102
| (66±0.1) × 102
|
| Режим диаметр | 0 | 33±7 | 86±6 | 84±3 | 85±19 |
| St. отклонение Geo. | Н/Д | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.7 |
| 10,0 ± 0. 3 | Высококонцентрированные num. | (2±2) × 101
| (4.0±0.2) × 10-5
| (6.0±0.7) × 10-5
| (6.3±0.7) × 10-5
| (1.8±0.2) × 106
|
| Высококонцентрированные Mass. | 0*
| (1.6±0.2)2 × 10
| (2.5±0.2) × 10-3
| (1.19±0.02) × 10-4
| (1.57±0.02) × 10-4
|
| Режим диаметр | 8±9 | 81±2 | 147±9 | 245±38 | 155±5 |
| St. отклонение Geo. | 1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 |
| 100 ± 3 | Высококонцентрированные num. | (4.4±0.3) × 10-5
| (8.3±0.3) × 10-5
| (8.3±0.4) × 106
| (9.1±0.2) × 106
| (1.3±0.02) × 10-7
|
| Высококонцентрированные Mass. | 35±3 | (8.6±0.1)2 × 10
| (1.3±0.1) × 10-4
| (1.6±0.04) × 10-5
| (4.0±0.1) × 10-5
|
| Режим диаметр | 48±2 | 88±5 | 134±8 | 262±12 | 334±4 |
| St. отклонение Geo. | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.9 |
Таблица 1. Номер концентрации (см-3), массовые концентрации (мкг м-3), режим диаметр (Нм) и стандартное отклонение геометрических диаметр частиц, производимых озонирование α-пинена. Плотность материала 1200 kg∙m3 используется для преобразования тома концентрации массовых концентраций и время пребывания 38 s для всех экспериментов. * Хотя были частицы, Массовая концентрация было ниже предела обнаружения. Эта таблица ранее появился в Shreatha и др. 13 и воспроизводится здесь с разрешения.