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二氧化硫在粘土矿物表面的吸附研究
姚立,葛茂发’
中国科学院化学研究所,分子动态与稳态结构国家重点实验室,北京100190
摘要大气中的粘土矿物气溶胶尺寸小,因而有较长的大气寿命。为了评估粘土矿物气溶胶对大气痕量
气体的影响,我们研究了粘士矿物表面的异相反应。采用扩散漫反射红外傅里叶转换光谱(DRIFrs)方法探
测了二氧化硫在典型粘土矿物一高岭石(AL[鼠01。](OH)s)表面的吸附过程。结果表明,室温下二氧化硫在
高岭石表面仅发生物理吸附,但当温度降至一5℃后开始发生化学吸附。这表明二氧化硫在粘土矿物表面的
异相过程,会因昼夜温差或者空间垂直温差产生不同效应。·
关键词二氧化硫;粘土矿物;DRIH陷;吸附
中图分类号:X131.1文献标识码:A 文章编号:1000—059312008)10-oool—02
大气矿物气溶胶可以为异相反应过程提供表面反应位 发生了变化。图2是降温过程中高岭石表面的吸附二氧化硫
点,通过散射或吸收太阳光改变光解速率常数,从面影响大 和脱除二氧化硫后的DRlFrS谱。从图中可以看出,当温度
气对流层的光化学循环。目前关于矿物表面异相过程的实验 降至一5℃后,二氧化硫在高岭石表面发生了明显的化学吸
室研究越来越多,但是研究粘土矿物表面的大气化学反应却 附。图2(c)与图1(口)峰形类似,都出现了2个谱带,其中前
很少。粘土矿物种类繁多,粘土岩中分布最广的是伊利石、
高岭石、水云母、蒙脱石、绿泥石、凹凸棒石等。HarIish和
Crowley利用Knudsen池研究了气相硝酸在粘土矿物表面吸
附【¨。Michel等测量了臭氧在高岭石表面催化降解的速率常
数[2‘。Hinrichs等采用DRIFrs研究了氮氧化物在高岭石表
面的异相反应[3]。本文拟采用DRIFrs研究二氧化硫(1%)
在高岭石表面的异相反应。
t
高岭石(A14[瓯Q。](0H)s)虽然是11型的硅酸盐矿
物,但是前人的研究表明,高岭石的反应活性不能由si()2和
~zQ的反应活性平均得到。因此,我们对比研究了高岭石
和A1203的吸附研究结果。
图1是室温下~z03表面的吸附二氧化硫和脱除二氧化
300~1
硫后的DRIFTS谱。在looO锄.1区间的特征波段
上,明显可以看出二氧化硫在虬Q表面的吸附现象,吸附
225,1150,1
后产生的3个振动频率1 025锄~,其中
1 150 225和1025啪_1对
cnrl对应二氧化硫的物理吸附,1
应二氧化硫的化学吸附。据文献报导,二氧化硫在Alz03表
l200 l0(10舯0
100
面发生异相反应,850~1 cmhl的谱带对应反应产物
Waven㈣bef*cm一1
loo~l
S暖一或者HSQ一的伸缩振动,1 300咖1的谱带对 D砒Fr of鼢at
隐2 s脚fbr&“iIliteafter柚唧tim
应反应产物S0i一的伸缩振动[4]。 舢ltem伴嘲tl矾(口),at
但是室温下,在高岭石表面没有发现明显的二氧化硫异 afterev删i叽at一5℃(d)
相反应产物,仅发生了物理吸附。然而当温度下降后,情况
收稿日期:2008
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