El enigma químico del trióxido de azufre en la atmósfera
Investigadores de la Universidad de Tampere han descubierto que el trióxido de azufre puede formar productos distintos del ácido sulfúrico en la atmósfera al interactuar con ácidos orgánicos e inorgánicos. Estos productos de anhídrido sulfúrico ácido, hasta ahora no caracterizados, son casi con toda seguridad contribuyentes clave a la formación de nuevas partículas atmosféricas y una forma de incorporar eficazmente ácidos carboxílicos a las nanopartículas atmosféricas. Una mejor predicción de la formación de aerosoles puede ayudar a frenar la contaminación atmosférica y reducir las incertidumbres relativas al cambio climático.
Aunque durante mucho tiempo se ha supuesto que el único destino del SO3 gaseoso a cualquier humedad razonable es su rápida conversión en ácido sulfúrico, recientemente se ha demostrado que niveles significativos de SO3 se acumulan en condiciones de contaminación urbana (Yao et al.), lo que indica la existencia de lagunas en nuestra comprensión de sus procesos de formación y pérdida. Los investigadores de física de aerosoles de la Universidad de Tampere y sus colaboradores han demostrado ahora que la interacción entre el SO3 y algunas de las moléculas ácidas más ubicuas en la atmósfera da lugar rápidamente a moléculas de anhídrido sulfúrico ácido, que tienen todas las papeletas para ser muy eficaces en la formación de nuevas partículas y, en consecuencia, afectar a la dinámica climática.
En su trabajo, los investigadores emplearon una combinación de experimentos de laboratorio y cálculos de química cuántica para examinar los productos de reacción del SO3 con ácidos orgánicos e inorgánicos en condiciones ambientales pertinentes de presión y temperatura. Las mediciones de campo validaron además la relevancia de estas reacciones en diversos entornos químicos, como zonas urbanas, regiones marinas y polares y penachos volcánicos.
"Los ácidos estudiados pueden actuar como eficaces sumideros del SO3 gaseosoen la atmósfera, influyendo en las concentraciones de ácido sulfúrico y en las propiedades de los aerosoles. Estos resultados suponen un importante reto para la comprensión de la química atmosférica al identificar nuevas vías de formación de partículas y mecanismos de transporte de los ácidos carboxílicos", afirma uno de los autores principales, el Dr. Avinash Kumar, de la Universidad de Tampere.
Los hallazgos actuales también muestran una ruta directa en fase gaseosa hacia los compuestos organoazufrados, lo que es relevante para el contenido de azufre en los aerosoles atmosféricos, que normalmente se pensaba que sólo se originaba a partir de reacciones multifásicas.
"La importancia de estas reacciones significa que la fiabilidad de los actuales modelos de química atmosférica mejorará notablemente con su incorporación, especialmente para comprender la formación de aerosoles en regiones con alto contenido en azufre", añade el Dr. Siddharth Iyer, de la Universidad de Tampere.
Una mejor predicción de la formación de aerosoles puede conducir a mejores estrategias para gestionar la contaminación atmosférica y mitigar su impacto en el clima mundial".
Nota: Este artículo ha sido traducido utilizando un sistema informático sin intervención humana. LUMITOS ofrece estas traducciones automáticas para presentar una gama más amplia de noticias de actualidad. Como este artículo ha sido traducido con traducción automática, es posible que contenga errores de vocabulario, sintaxis o gramática. El artículo original en Inglés se puede encontrar aquí.
Publicación original
Más noticias del departamento ciencias

Reciba la química en su bandeja de entrada
Al enviar el formulario, se muestra usted de acuerdo con que LUMITOS AG le envíe por correo electrónico el boletín o boletines seleccionados anteriormente. Sus datos no se facilitarán a terceros. El almacenamiento y el procesamiento de sus datos se realiza sobre la base de nuestra política de protección de datos. LUMITOS puede ponerse en contacto con usted por correo electrónico a efectos publicitarios o de investigación de mercado y opinión. Puede revocar en todo momento su consentimiento sin efecto retroactivo y sin necesidad de indicar los motivos informando por correo postal a LUMITOS AG, Ernst-Augustin-Str. 2, 12489 Berlín (Alemania) o por correo electrónico a revoke@lumitos.com. Además, en cada correo electrónico se incluye un enlace para anular la suscripción al boletín informativo correspondiente.
Noticias más leídas
Más noticias de nuestros otros portales
Contenido visto recientemente

Un nuevo microscopio funciona a partir del estado cuántico de electrones individuales

"La integración de la robótica y la IA está llamada a revolucionar los laboratorios científicos" - Al automatizar las tareas rutinarias, los científicos pueden centrarse en cuestiones de investigación de más alto nivel, allanando el camino para avances más rápidos

Entra en funcionamiento la nueva planta de sílice pirógena de Evonik y Wynca - Comienza a funcionar la primera planta de producción de sílice pirógena de Evonik en China

Alexandra Gatzemeyer se une a la Junta Directiva de Sartorius para dirigir la división de Productos y Servicios de Laboratorio

Nuevo hito para las baterías de litio metal - POSTECH, KIER y POSCO N.EX.T HUB desarrollan estructuras porosas para baterías de metal de litio

Los impactos de COVID-19 en el sistema de la Tierra - La crisis de COVID-19 afecta a todo el sistema terrestre de una manera sin precedentes y revela riesgos sistémicos en nuestro mundo altamente interconectado

Textiles inteligentes como protección contra las toxinas PAH - Se espera un gran potencial de mercado para los textiles inteligentes
Merck Millipore se asocia con Charles River Laboratories para mejorar los estudios de autorización de virus

La UB fabrica el segmento de hilo superconductor de mayor rendimiento del mundo - Un nuevo estudio detalla cómo el uso rentable y a gran escala del hilo superconductor de alta temperatura está un paso más cerca de hacerse realidad

Células solares para el Internet de los objetos - Capital inicial y (más) clientes para la escisión de Empa

La planta de energía celular recicla los gases de desecho - La idea es usar el poder de las bacterias para convertir los gases tóxicos de desecho en compuestos valiosos como el acetato o el etanol
