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Erweiterung der spektroskopischen Datenbasis von CIONO2, CIOOCI, O3, (und N2O5) im Hinblick auf die Nutzung durch die MIPAS Instrumente

Das Projekt "Erweiterung der spektroskopischen Datenbasis von CIONO2, CIOOCI, O3, (und N2O5) im Hinblick auf die Nutzung durch die MIPAS Instrumente" wird vom Umweltbundesamt gefördert und von Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Institut für Optoelektronik durchgeführt. Die Qualitaet von aus Fernerkundung gewonnenen stratosphaerischen Spurengasverteilungen ist bei einigen fuer das Verstaendnis der Ozonchemie wichtigen Spezies durch die Genauigkeit der spektroskopischen Datenbasis begrenzt. Dies gilt insbesondere fuer die Absorptionsquerschnitte von Chlornitrat und Distickstoffpentoxid. Selbst fuer Ozon mit seiner klimatologisch wichtigen 10 mym-Bande ist die Unsicherheit der Bandenstaerke gross. Fuer das Chlorperoxid, dass fuer den Ozonabbau bei gestaerkter Chemie aeusserst wichtig ist, liegt oberhalb 15 cm-l ueberhaupt keine Datenbasis vor, so dass nicht einmal eine Machbarkeitsstudie zur Fernerkundung in der Stratosphaere durchgefuehrt werden kann, obgleich die Bande bei 750 cm-l diesbezueglich sehr vielversprechend ist. Ziel des Vorhabens ist es, die Datenbasis dieser Spezies speziell fuer die Auswertung der Messungen der MIPAS Spektrometer des KFK zu verbessern. Dies soll durch laborspektroskopische Messungen mit einem hochaufloesenden Fourier-Transform-Spektrometer unter Einsatz von kuehlbaren Absorptionszellen erreicht werden.

Oberflaechenphotochemie

Das Projekt "Oberflaechenphotochemie" wird vom Umweltbundesamt gefördert und von Universität Oldenburg, Fachbereich 9 Chemie, Arbeitsgruppe Physikalische Chemie I durchgeführt. There are striking differences between the photochemistry of free and adsorbed molecules. The basic underlying reasons are connected with the creation of new electronic states, new excitation and de-excitation channels and the dramatically different life times of excited states for adsorbate-substrate systems. This fact is at the root of key processes in atmospheric reactions on particulates, astrochemistry, etching, lithography, carbon gasification, photolytic water decomposition. For example: the absorption cross section for decompositon of water in the near ultraviolet is several orders of magnitude higher when the water is adsorbed on a Pd-metal surface than for free water or ice. This fact can have consequences for heterogeneous photochemical reactions in the atmosphere, which to date have not been studied at all. The project claims to deepen our knowledge of surface photochemistry of small molecules in general and use this knowledge to study atmospherically relevant heterogeneous surface photochemistry of water (co-)-adsorbed on carbonaceous materials (carbon, soot ...), metal oxides and other atmospherically relevant substrates. Interesting co-adsorbates are NOx, ozone, halogen and sulphur containing molecules. The project has only recentely started. Hauptverantwortliche Institution: Stichting Fundamenteel Inderzoek der Materie, Institute for Atomic and Molecular Physics, Kruislaan 407, 1098 SJ Amsterdam, Niederlande, Tel.: +31-20 6081234, Fax: +31-20 6684106.

EUREKA-Projekt: EUROTRAC (EU 7) - Teilvorhaben: Bestimmung von Absorptionsquerschnitten und Quantenausbeuten verschiedener photoaktiver troposphaerischer Spurengase

Das Projekt "EUREKA-Projekt: EUROTRAC (EU 7) - Teilvorhaben: Bestimmung von Absorptionsquerschnitten und Quantenausbeuten verschiedener photoaktiver troposphaerischer Spurengase" wird vom Umweltbundesamt gefördert und von Max-Planck-Institut für Chemie (Otto-Hahn-Institut) durchgeführt. Das Forschungsvorhaben beschaeftigt sich mit der Bestimmung von photolytischen Parametern wichtiger photoaktiver Substanzen die als Zwischenprodukte in der Photoxidation von natuerlichen Kohlenwasserstoffen, insbesondere Isopren, in der Troposphaere gebildet werden. Es sollen die Absorptionsquerschnitte gemessen und die Quantenausbeuten der Photolyseprodukte in Abhaengigkeit der Wellenlaenge unter moeglichst troposphaeren-aehnlichen Bedingungen bestimmt werden. Insbesondere sollen die photolytischen Parameter von Methylglyoxal, Methylvinylketon, Methacrolein, Methylethylketon und Acrolein gemessen werden. Die Produkte der Photolyse sollen gaschromatographisch getrennt und mit einem massenselektiven Detektor analysiert werden. Die Absorptionsquerschnitte und Quantenausbeuten sollen zur Berechnung der troposphaerischen Photodissoziationskoeffizienten verwendet werden.

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