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在地球的大气层自由基化学是非常重要的
      

它调节臭氧浓度极高的“臭氧层”——并导致严重的臭氧损耗在极地地区每年春天。 降低,在对流层(最低的10公里的大气层)自由基光化学烟雾的形成也开车。 如果一个自由基与一个未配对电子的反应非常迅速地与其他分子,我们期望一个双游离基,有两个未配对电子,反应非常迅速确实一个

植物释放一个广泛的有机分子,通常称为挥发性有机化合物(VOCs)中的含量,到大气中。 我们知道一些吸引传粉者,有些是受伤时释放植物吸引捕食者的任何吃植物。 但是有许多我们没有的解释。 

在这些有机化合物是烯烃,碳碳双键。 臭氧(O )与烯烃反应,反应速率取决于烯烃的结构。 加快速度当更多的烷基组在双键。 例如,相对臭氧分解率的乙烯、异丁烯、2甲基2丁烯和2,3二甲基2丁烯是2:15:500:1250.A比例

鲁道夫Criegee和Gotthilf温纳 1一个 在1949年首次提出,臭氧分解氧化烯烃通过羰基的所得中间体,如ch Oo。 对于乙烯。 臭氧添加在一个双键产生循环初级臭氧化物,迅速将二级臭氧化物,然后分解产生羰基和双游离基羰基氧化层,称为Criegee中间。 一万一千一百一十一


 

直到最近,没有人发现Criegee biradicals在气相,有两个原因。 首先,他们的反应非常迅速。 其次,烯烃臭氧分解反应——这被认为是唯一的方式使他们——太缓慢在实验室系统来产生足够的Criegee biradicals检测。 一个一个

两件事同时做Criegee双游离基检测可能的。 首先,一个快速组反应被证明产生第一Criegee双游离基,ch OO . . 其次,可协调的、高强度的光束产生同步加速器装置(先进的光源在加州大学柏克莱分校、美国),允许ch 

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