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Accès ouvert déclaré 2026 article

Simulated atmospheric transformation of the tire additives in the aqueous phase: 6-PPD, 6-PPD quinone, diphenylguanidine, and dicyclohexylamine

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Rattachement africain : de. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Tire and road wear particles (TRWP) are emitted in large amounts into the environment; a fraction of them becomes part of atmospheric aerosol. The degradation of four tire-derived chemicals, N-(1,3-dimethylbutyl)-N′-phenyl-p-phenylenediamine (6-PPD), its transformation product 6-PPD quinone (6-PPDQ), diphenylguanidine (DPG), and dicyclohexylamine (DCHA) was studied under simulated atmospheric conditions in the aqueous phase (direct photolysis, reactions with hydroxyl-radicals and sulfate-radical anions). A high reactivity of the four chemicals towards radicals was observed and 141 transformation products (TPs) were detected by liquid chromatography-high resolution-mass spectrometry, of which more than the half were newly reported. Key intermediates of DPG and DCHA were detected by suspect-screening in urban and rural aerosol, thus demonstrating their environmental relevance. TPs of 6-PPD and 6-PPDQ were not found, likely due to the 100 times lower concentration of these compounds in the aerosol compared to DPG and DCHA. As long as the chemicals are embedded into the tire-matrix, their reactivity is expected to be lower. Future monitoring studies in aerosol should consider both the tire-derived chemicals and the TPs of their reaction with hydroxyl-radicals and sulfate-radical anions during atmospheric transport. TPs of tire-derived chemicals may be of relevance for human exposure and considered in future risk assessment. • High reactivity of tire-derived chemicals towards atmospheric radicals. • 141 transformation products detected from the four study compounds. • Hydroxylation and carbonylation may dominate for dicyclohexylamine. • Transformation products of diphenylguanidine and dicyclohexylamine detected in environmental aerosol.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Simulated atmospheric transformation of the tire additives in the aqueous phase: 6-PPD, 6-PPD quinone, diphenylguanidine, and dicyclohexylamine
Date Crossref
01/03/2026
Éditeur
Elsevier BV
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Helmholtz Centre for Environmental Research pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Leipzig University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Leibniz Institute for Tropospheric Research Atmospheric Chemistry Department (ACD) pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • University of Leipzig Leibniz-Institute for Tropospheric Research (TROPOS) pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Helmholtz Centre for Environmental Research, Leipzig University et Atmospheric Chemistry Department (ACD) — Leibniz Institute for Tropospheric Research, avec 1 autre affiliation.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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