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在20℃时,气态臭氧的半衰期为3天,而液态臭氧的半衰期仅为20分钟,且易爆炸。
空气中的氧气在光化学过程中可以转化为臭氧,因此,在大气中,臭氧可以通过闪电放电而形成。
所涉及的化学反应如下:
臭氧也可以通过一些仪器来制备,但因为臭氧储存困难,所以必须在使用时现场制取。
臭氧具有消毒杀菌作用,因此可用于游泳池、输水管道、食品工业等方面。
除了大气层,臭氧有时也会出现在近地面上,这主要是由于城市污染产生了有利于臭氧形成的前体物(挥发性有机化合物、氮氧化物等)。
臭氧的毒性相当大,当它在空气中的浓度超过一定的值时,就会引起眼睛和上呼吸道的刺激和炎症,并随之出现流泪、咳嗽、呼吸困难和呼吸急促等不良反应。
如果说近地面的高浓度臭氧有害健康,那么在大气层中的臭氧则对我们的生存大有裨益。
臭氧层对太阳的紫外线(UV)辐射有过滤作用。
所谓的UV-C辐射(波长为10~280纳米)会被双原子氧分子(O2)吸收,它们相互反应产生臭氧。
而UV-B辐射(波长为280~315纳米)几乎完全被不断形成和分解的臭氧分子吸收。
最后,能量最低的UV-A辐射(波长为315~400纳米)可以穿过臭氧层,到达地球表面。
可见光辐射、部分红外辐射和其他来自太空的辐射也是如此。
20世纪70年代以来,人们开始认识到(除了正常的局部变化:例如,臭氧层在赤道较薄,而在两极处较厚),由于广泛用于制冷工业(冰箱、空调等)的氟氯烃化合物(CFC)的无节制排放,臭氧层可能会受到破坏。
因为氟氯烃可与大气中的臭氧发生反应,来降低臭氧的浓度。
由于发现了氟氯烃在大气化学中的作用,3位科学家于1995年获得诺贝尔化学奖,他们分别是:墨西哥人马里奥·何塞·莫利纳·亨里克斯(MarioJosMolinaHenríquez,生于1943年)、美国人弗兰克·舍伍德·罗兰(FrankSherwoodRowland,1927—2012)和荷兰人保罗·约瑟夫·克鲁岑(PaulJozef,生于1933年)。
这说明化学家可以为环境保护做出重要贡献,他们绝不是工业的奴隶。
从1984年开始,人们还发现在极地地区,特别是南极洲上空,臭氧层的变薄尤为明显。
所以从那时候起,臭氧空洞的问题便被一再提及。
“臭氧空洞”
一词表明,极地上空的臭氧层厚度呈周期性降低。
在春季,衰减尤为明显。
随着越来越多的人指责氟氯烃的滥用是导致臭氧空洞的罪魁祸首,一项以氟氯烃为主题,致力于管制这类化合物的生产和使用的国际条约——《蒙特利尔议定书》(Moocol)就此诞生。
该议定书于1987年9月16日签署,1989年1月1日生效,此后又经过多次修订。
当然,也有些人认为氟氯烃并不是造成臭氧空洞的唯一元凶。
● 慢跑、运动鞋:橡胶中的化学
你来到了公园,深吸一口空气(幸好这一带没有什么臭氧)后就开始跑步了。
你想试试新买的跑鞋——一双由先进材料制成的科技瑰宝,其中,橡胶肯定是占据主体地位的材料。
橡胶是自欧洲人发现美洲以来就广为人知的众多产品之一。
克里斯托弗·哥伦布(bo)和其他探险家了解到,南美洲人民长期以来一直在使用一种从植物中提取的乳胶,但在很长时间里,人们都熟视无睹。
法国地理学家、数学家查尔斯·玛丽·德·拉·康达明(Charles-MariedeLaine,1701—1774)对这种产品表现出了好奇心,并在1736年对亚马孙进行的一次地理考察期间,从当地的察察利人(Tsachali)那里学习到了这种乳胶的提取技术和可能的用途。
乳胶提取自属于大戟科(Euphorbiaceae)的橡胶树(Heveabrasiliensis)。
察察利人通过割开树皮来提取乳白色**状的乳胶。
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