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海洋環(huán)境表面活性物質(zhì)來(lái)源及對(duì)海洋飛沫氣溶膠數(shù)濃度、粒徑分布、理化性質(zhì)的影響(三)
來(lái)源:地球科學(xué)進(jìn)展 瀏覽 562 次 發(fā)布時(shí)間:2025-02-26
4、表面活性物質(zhì)對(duì)SSA理化性質(zhì)的影響
4.1吸濕性
吸濕性是顆粒在相對(duì)濕度(Relative Humidity,RH)小于100%的平衡條件下吸收水分的能力。氣溶膠的吸濕性在很大程度上決定了其化學(xué)演化和壽命,并決定了對(duì)空氣質(zhì)量和氣候的影響,例如影響云滴活化以及輻射散射和吸收。目前在北冰洋、太平洋和大西洋等多個(gè)不同地點(diǎn),都已經(jīng)對(duì)SSA的吸濕性進(jìn)行了大量研究,但是關(guān)于化學(xué)成分和吸濕性閉合的研究仍具有挑戰(zhàn)性。一般來(lái)說(shuō),無(wú)機(jī)鹽的吸濕性略高或遠(yuǎn)高于有機(jī)化合物的吸濕性。表面活性物質(zhì)由于能夠顯著改變表面張力,對(duì)大氣顆粒的吸濕性具有重要影響。例如,早期對(duì)亞飽和吸濕性顆粒生長(zhǎng)的測(cè)量表明,添加表面活性物質(zhì)會(huì)抑制無(wú)機(jī)鹽的吸濕性增長(zhǎng)。
在實(shí)驗(yàn)室中通過吸濕串聯(lián)差分電遷移率分析儀測(cè)量給定RH下的粒徑與干粒徑的比值,以通過吸濕性生長(zhǎng)因子來(lái)量化吸濕性。最近許多研究關(guān)注到表面活性物質(zhì)對(duì)顆粒吸濕性的影響。圖4總結(jié)了當(dāng)前一些研究中量化的表面活性物質(zhì)對(duì)SSA模擬物吸濕性的影響。
圖4單一組分或混合組分氣溶膠的吸濕性生長(zhǎng)因子
根據(jù)上述總結(jié),表面活性物質(zhì)對(duì)SSA吸濕性的影響可能取決于其本身性質(zhì),包括離子性、分子量、飽和度以及在其他有機(jī)化合物存在情況下的體相與表面的分配。例如,在包含糖和鹽的二元模型中,Estillore等發(fā)現(xiàn)與葡萄糖相比,質(zhì)量比相等的含表面活性藻酸鹽的氣溶膠具有較低的吸濕性。陽(yáng)離子表面活性物質(zhì)增加了海鹽—葡萄糖混合顆粒的吸濕性因子,從而具有更強(qiáng)的CCN潛力。然而,對(duì)于含有海帶多糖的顆粒,由于更復(fù)雜的糖會(huì)阻礙表面活性物質(zhì)在顆粒表面的分配,表面活性物質(zhì)可能有助于降低海鹽—海帶多糖顆粒的整體吸濕性。為了準(zhǔn)確評(píng)估脂肪酸對(duì)海鹽氣溶膠吸濕性的影響,F(xiàn)orestieri等研究了由不同量的飽和及不飽和脂肪酸包覆的SSA模擬物的吸濕行為,對(duì)于涂有純棕櫚酸的顆粒,可能由于棕櫚酸能夠形成凝聚膜,觀察到吸水動(dòng)力學(xué)受到明顯限制。Swanson等的研究則表明,非離子表面活性物質(zhì)顯著促進(jìn)了NaCl水性顆粒的吸濕性增長(zhǎng),而陰離子和陽(yáng)離子表面活性物質(zhì)則沒有觀察到顯著偏差。
4.2 CCN活性
通過液態(tài)水的異質(zhì)成核而變成云滴的顆粒稱為CCN,而大氣粒子充當(dāng)CCN的潛力被稱為CCN活性。通過K?hler理論來(lái)描述一個(gè)給定的氣溶膠顆粒作為CCN的熱力學(xué)可行性,其主要基于液滴的曲率和表面張力(Kelvin效應(yīng))以及溶質(zhì)的吸濕性(Raoult效應(yīng))所導(dǎo)致的水蒸氣壓力平衡來(lái)預(yù)測(cè)氣溶膠顆?;罨?。
表面活性物質(zhì)可以通過降低表面張力,貢獻(xiàn)溶質(zhì)及形成對(duì)水的吸收屏障來(lái)影響液滴活化動(dòng)力學(xué)進(jìn)而影響CCN活性。當(dāng)在K?hler計(jì)算中考慮表面張力降低時(shí),由于假定表面活性物質(zhì)在顆粒體和表面之間的分配,導(dǎo)致臨界過飽和度降低和臨界顆粒濕直徑增加。另一項(xiàng)研究發(fā)現(xiàn),由于表面活性物質(zhì)被分配到液滴外部而引起溶質(zhì)的減少可以抵消表面張力的降低。因此,在K?hler理論的框架內(nèi),表面活性物質(zhì)可以對(duì)氣溶膠活化成云滴產(chǎn)生相反的影響。表2總結(jié)了已有研究中表面活性物質(zhì)對(duì)CCN活性的不同影響。
表2表面活性物質(zhì)對(duì)云凝結(jié)核(CCN)活性的影響
α-蒎烯臭氧化產(chǎn)物大氣顆粒主要由表面活性物質(zhì)組成時(shí)(約80%)會(huì)增加CCN活性
十二烷基硫酸鈉、油酸十二烷基硫酸鈉和油酸通過降低溶液表面張力,有助于增強(qiáng)產(chǎn)生的NaCl顆粒的CCN活性
高分子量類腐殖質(zhì)物質(zhì)表面活性的類腐殖質(zhì)物質(zhì)可以到達(dá)液滴表面,降低氣溶膠形成云滴的表面張力
戊二酸、丙二酸、琥珀酸低分子量二羧酸是水溶性表面活性分子,也可以導(dǎo)致表面張力下降并影響CCN活性
辛酸鈉、癸酸鈉、十二酸鈉、十二烷基硫酸鈉如果僅考慮表面張力降低,而忽略表面活性物質(zhì)的表面分配,則會(huì)大大低估實(shí)驗(yàn)的臨界過飽和度
丙二酸、壬二酸、己酸、順式蒎烯酸、油酸、硬脂酸無(wú)機(jī)—有機(jī)混合顆粒的CCN活性與溶解度相關(guān),硬脂酸形成厚的有機(jī)涂層阻礙了水蒸氣的擴(kuò)散,能夠完全抑制硫酸銨的吸濕能力
十二烷基苯磺酸鈉十二烷基苯磺酸鈉可以通過降低所產(chǎn)生顆粒的吸濕性,產(chǎn)生更小的顆粒以及減少產(chǎn)生的顆??倲?shù)量的方式導(dǎo)致CCN總數(shù)減少63%~75%
油酸、棕櫚酸、肉豆蔻酸除了在有機(jī)質(zhì)量比例過大時(shí)(>0.9),有機(jī)質(zhì)量對(duì)無(wú)機(jī)鹽顆粒CCN活性的影響可以忽略不計(jì)
棕櫚酸、硬脂酸、棕櫚油酸、油酸不飽和脂肪酸涂層對(duì)海鹽顆粒的CCN活性幾乎沒有影響,可能與不飽和脂肪酸形成的涂層不完整,以及雙鍵的存在導(dǎo)致涂層壓縮程度較低有關(guān),從而導(dǎo)致通過液態(tài)不飽和脂肪酸涂層的擴(kuò)散比通過相應(yīng)的固體飽和脂肪酸涂層的擴(kuò)散更快
油酸、油酸鈉包裹1層油酸鈉或油酸涂層的顆粒表現(xiàn)出與純鈉鹽顆粒相似的CCN活性,而當(dāng)有機(jī)濃度增加10倍時(shí)也僅會(huì)略微抑制CCN活性
硅藻培養(yǎng)物由人工海水、含硅藻培養(yǎng)物的人工海水及北大西洋和北冰洋收集的真實(shí)樣品生成的SSA顆粒具有相似的CCN活性,說(shuō)明SSA中生物源有機(jī)組分的內(nèi)部混合對(duì)北極混合相云的云滴活化過程沒有實(shí)質(zhì)性影響