Các nhiệm vụ khác
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập :  23,979,182
  • Kết quả thực hiện nhiệm vụ

2025-1844

Xây dựng cơ chế động học chi tiết cho phản ứng phân hủy trong môi trường khí quyển bởi gốc tự do OH của N-Methyl Pyrrolidinone và sản phẩm oxi hóa của hợp chất này

Viện Khoa học và Công nghệ Tính toán

UBND TP. Hồ Chí Minh

Tỉnh/ Thành phố

Huỳnh Kim Lâm

ThS. Nguyễn Thanh Hiếu, ThS. Mai Văn Thanh Tâm(1), TS. Phùng Thanh Khoa, CN. Nguyễn Thanh Phong, CN. Hồ Hoàng Thọ.

Hoá lý

04/2020

02/2024

2024

TP Hồ Chí Minh

114 tr.

Đề tài được thực hiện nhằm mục tiêu xây dựng hoàn chỉnh cơ chế phản ứng chi tiết (hay bề mặt thế năng chi tiết) của phản ứng oxi hóa phân hủy bằng gốc tự do OH của 03 hợp chất VOC quan trọng: NMP, NMS và NFP. Đồng thời tính toán, kiểm chứng và đánh giá các thông số nhiệt động học của các chất tham gia phản ứng cũng như hằng số tốc độ của các kênh phản ứng sơ cấp ở điều kiện khí quyển. Và đánh giá vai trò của 3 hợp chất VOC này trong môi trường khí quyển. Do hiện diện trong khí quyển, các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (volatile organic compounds - VOC) có thể tham gia vào quá trình phân hủy quang hoặc phản ứng hóa học với các chất oxi hóa có trong khí quyển như OH, NO3 và O3 mà trong đó phản ứng với OH đóng một vai trò quan trọng. Các hợp chất VOC có trong khí quyển được cho là góp phần vào sự ô nhiễm không khí do các quá trình quang hóa ở đô thị và các vùng địa lý khác nhau. Do sự thiếu thông tin cần thiết về cơ chế phản ứng của loại hợp chất này để đánh giá và kiểm soát tác động của chúng đến môi trường, chúng tôi đề xuất nghiên cứu cơ chế động học chi tiết phản ứng phân hủy trong khí quyển bởi gốc tự do OH của các hợp chất VOC quan trọng như N-Methyl pyrrolidinone (NMP) và các sản phẩm oxi hóa của hợp chất này (như N-methyl succinimide (NMS) và N-formyl pyrrolidinone (NFP) là sản phẩm của phản ứng NMP + OH/NOx về các cấu trúc khung của các hợp chất này). Cụ thể là chúng tôi sẽ sử dụng các tính toán/mô phỏng đa quy mô, từ tính toán cấu trúc điện tử chính xác (thông qua các chương trình tính toán Gaussian và Molpro) đến các phân tích nhiệt động học/ động học với phương pháp tất định (deterministic)/ biến thiên ngẫu nhiên (stochastic) dựa trên mô hình động học phản ứng hiện đại master equation/Rice–Ramsperger–Kassel–Marcus (ME/RRKM) (thông qua chương trình Multi-Species Multi-Channels (MSMC) được phát triển tại Viện Khoa học và Công nghệ tính toán – ICST) để làm rõ cơ chế động học chi tiết phản ứng ở điều kiện môi trường khí quyển. Và do đó, vai trò của các hợp chất này trong khí quyển sẽ được làm rõ để đánh giá và kiểm soát tác động của chúng đến môi trường sống của chúng ta.

Thành phố Hồ Chí Minh

TPHCM-2025-007