
α-蒎烯臭氧氧化产物:检测α-蒎烯与臭氧反应生成的多种含氧有机物,如蒎酮酸等,是研究大气二次有机气溶胶(SOA)形成的关键。
柠檬烯羟基化产物:测定柠檬烯经OH自由基氧化后产生的多种羟基化衍生物,用于评估其在大气中的化学转化路径。
萜烯臭氧化物总量:综合测定样品中所有由萜烯与臭氧反应生成的臭氧化物总浓度,反映整体氧化程度。
甲醛(HCHO):作为许多萜烯氧化反应的初级小分子产物,其浓度是衡量氧化进程的重要指标。
乙醛(CH3CHO):检测萜烯氧化链式反应中产生的另一种关键羰基化合物。
丙酮(CH3COCH3):分析作为主要氧化产物的丙酮,有助于理解萜烯的断裂机制。
过氧乙酰硝酸酯(PANs)类物质:检测如PAN、PPN等,这些是光化学烟雾的标志性产物,与萜烯氧化过程相关。
二次有机气溶胶(SOA)生成潜势:通过模拟氧化实验,评估特定萜烯生成二次有机气溶胶的能力和产量。
有机酸(如甲酸、乙酸、蒎酮酸):定量分析氧化过程中产生的各类有机酸,对理解气溶胶的吸湿性和成核性至关重要。
过氧化物与自由基中间体:检测不稳定的过氧化物和自由基物种,揭示氧化反应的详细机理和链传递过程。
单萜烯类:包括α-蒎烯、β-蒎烯、Δ3-蒈烯、柠檬烯、月桂烯等自然界排放量最大的萜烯物种。
倍半萜烯类:如β-石竹烯、长叶烯等分子量更大、挥发性较低的萜烯,其氧化产物更易进入颗粒相。
室内空气样品:涵盖家居、办公室、车内等封闭或半封闭环境中的空气,评估清洁产品、香薰释放的萜烯氧化影响。
森林及偏远地区大气:监测天然植被排放的萜烯在自然大气条件下的氧化产物,研究地球生物源挥发物的化学循环。
城市及郊区环境大气:分析人为污染(NOx, O3)与生物源萜烯相互作用产生的混合氧化产物。
烟雾箱模拟实验气体:在受控实验室条件下,对特定萜烯与氧化剂(O3, OH, NO3)的反应产物进行全分析。
化工生产过程气体:监控以萜烯为原料或副产物的化工工艺尾气,评估其氧化产物的排放与控制。
消费品挥发气体:测试含有精油、松香等成分的涂料、清洁剂、空气清新剂在使用过程中释放的萜烯及其氧化产物。
颗粒相物质(PM2.5/PM10)中的萃取物:分析附着在大气颗粒物上的萜烯氧化产物,特别是低挥发性有机物。
标准气体与校准用混合气:用于仪器校准和方法验证的已知浓度萜烯氧化产物标准气体。
气相色谱-质谱联用法(GC-MS):最核心的方法,通过色谱分离和质谱定性定量,适用于大多数半挥发性氧化产物。
高效液相色谱-质谱联用法(HPLC-MS) strong>:特别适用于分析高极性、热不稳定性的氧化产物,如有机酸和多官能团化合物。
质子转移反应-质谱法(PTR-MS) strong>:实现挥发性有机物的在线、高灵敏度、实时监测,适合追踪氧化过程的动力学。
气相色谱-火焰离子化检测器法(GC-FID) strong>:对总碳氢化合物及特定已知色谱峰的羰基化合物进行定量分析。
傅里叶变换红外光谱法(FTIR) strong>:常用于烟雾箱实验,在线监测反应体系中官能团(如C=O, OH, C-O)的变化和关键气体产物。
衍生化采样-GC/MS分析法 strong>:使用DNPH管等采集羰基化合物并衍生化,提高GC-MS对甲醛、乙醛等小分子产物的检测灵敏度与特异性。
离线过滤器萃取与分析 strong>:使用滤膜采集颗粒相物质,经溶剂萃取后利用GC-MS或LC-MS分析其中的低挥发性氧化产物。
化学电离质谱法(CIMS) strong>:使用特定的试剂离子(如I-, NO3-),实现对过氧化物、有机酸等的高选择性在线检测。
臭氧化学发光法 strong>:专门用于高精度、连续在线测量一氧化氮(NO)和二氧化氮(NO2),在涉及NOx的萜烯氧化实验中至关重要。
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