Mecanismos y cinética de reacciones de aldehídos con radicales libres OH• en fase gas y en la superficie de aerosoles Público Deposited

Esta tesis doctoral constituye una aplicación de los fundamentos de la química cuántica en el campo de la química atmosférica. Concretamente, se han empleado métodos de la química cuántica y de la cinética computacional para estudiar los mecanismos de reacción y para calcular parámetros cinéticos y termodinámicos de reacciones entre radicales libres hidroxilo (OH) y diferentes compuestos contaminantes de interés en la química de la troposfera. Además de estudiar las reacciones en fase gas, hemos investigado el efecto de la presencia de aerosoles sobre los mecanismos y la cinética de estas reacciones. Las reacciones estudiadas han sido seleccionadas por su implicación en fenómenos atmosféricos de gran importancia. Se hicieron avances en la elucidación de los mecanismos de oxidación troposférica de aldehídos y se lograron nuevas estrategias en la aplicación de la cinética computacional, con la determinación correcta de constantes de velocidad de reacción en fase gas y en la superficie de aerosoles minerales, para los cuales no se dispone de datos experimentales. En particular, hemos encontrado que, en presencia de aerosoles minerales, los mecanismos de reacción de aldehídos alifáticos y aromáticos con radicales libres OH es distinto al correspondiente en fase gas, y que la velocidad de estas reacciones disminuye. Estos resultados tienen consecuencias importantes en la química de la troposfera. Los resultados obtenidos y presentados en esta tesis doctoral muestran que la metodología desarrollada permite predecir mecanismos, energías de activación y constantes de velocidad confiables para importantes reacciones de interés atmosférico, y conlleva inherentemente a un amplio espectro de aplicaciones útiles para la modelación de la contaminación atmosférica global y sus impactos en la sociedad, la infraestructura, la economía y los recursos naturales.

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  • 2009
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Última modificación: 11/29/2023
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