Constraining Gas Phase Yields and Reactive Uptake Coefficients of Oxidation Products from the Hydroxyl Radical-Isoprene Reaction onto Acidic Particles by Vocus Ammonia-Adduct Chemical Ionization Mass Spectrometry (Vocus NH4+ CIMS)
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Le résumé fourni par la source
Isoprene, the most abundant nonmethane volatile organic compound in the atmosphere, undergoes photochemical reactions with hydroxyl radical ( • OH), a major sink for isoprene, leading to the formation of secondary organic aerosol (SOA). Using a Vocus Chemical Ionization Mass Spectrometer with ammonium-adduct ions (Vocus NH 4 + CIMS), this study used the positive ion mode to quantify the yields and time-dependent reactive uptake of oxidized volatile organic compounds (OVOCs) produced from • OH-initiated oxidation of isoprene under dry conditions. Molar gas-phase yields of key oxidation products were constrained using sensitivities derived from a voltage scan of the front and back end of the Vocus ion–molecule reactor region. Carefully designed chamber experiments measured uptake coefficients ( γ ) for key isoprene-derived oxidation products onto acidic sulfate particles. The γ values for both C 5 H 10 O 3 isomers (IEPOX/ISOPOOH) and C 5 H 8 O 4, another epoxy species from isoprene photo-oxidation, rapidly decreased as the SOA coating thickness increased, demonstrating a self-limiting effect. Despite ISOPOOH/IEPOX contributing around 80% to total reactive uptake, other oxidation products from isoprene photooxidation were estimated to contribute 20% of the total SOA formation. These findings highlight the importance for future models to consider the self-limiting effects of ISOPOOH/IEPOX and SOA formation through non-IEPOX pathways.
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Le contrôle bibliographique ouvert
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- Titre Crossref
- Constraining Gas Phase Yields and Reactive Uptake Coefficients of Oxidation Products from the Hydroxyl Radical-Isoprene Reaction onto Acidic Particles by Vocus Ammonia-Adduct Chemical Ionization Mass Spectrometry (Vocus NH<sub>4</sub><sup>+</sup> CIMS)
- Date Crossref
- 06/03/2025
- Éditeur
- American Chemical Society (ACS)
- Type
- journal-article
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Où se fait cette recherche
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Mitchell Institute pays non établi dans la noticeOrganisation à but non lucratif
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Texas A&M University pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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University of North Carolina at Chapel Hill pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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College of Arts and Sciences Department of Chemistry pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Gillings School of Global Public Health Department of Environmental Sciences and Engineering pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
Mitchell Institute, Texas A&M University et University of North Carolina at Chapel Hill, avec 2 autres affiliations.
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