MALANCA FABIO ERNESTO
Congresos y reuniones científicas
Título:
Aspectos cinéticos de la reacción entre el CF3OONO2 y el agua en fase gaseosa. Implicancias atmosféricas
Autor/es:
F.E. MALANCA; M.S. CHIAPPERO; P. GALLAY; G.A. ARGÜELLO
Lugar:
San Luis
Reunión:
Congreso; XIV CONGRESO ARGENTINO DE FISICOQUIMICA Y QUIMICA INORGANICA; 2005
Institución organizadora:
Asociación Argentina de Físico-química
Resumen:

La oxidación atmosférica de muchos compuestos fluorados de uso industrial (hidroclorofluorocarbonados, HCFCs, hidrofluorocarbonados, HFCs e hidrofluoroeteres, HFEs) conduce a la formación de radicales orgánicos fluorados (RF.), los cuales reaccionan con el O2 atmosférico formando radicales peroxido, RO2. Tales son los casos del CF3H, CF3CH3, CF3CHClF, CF3CHCl2, etc que conducen a la formación de radicales CF3. y subsecuentemente a radicales CF3O2.

Al igual que otros radicales peroxido, los radicales CF3O2, pueden reaccionar en la atmósfera con monóxido de nitrógeno (NO) o dióxido de nitrógeno (NO2). La reacción con NO produce el radical CF3O., en tanto que la reacción con NO2 forma el trifluorometil peroxinitrato CF3OONO2. Este compuesto es menos reactivo que el NO2 y puede actuar como molécula reservorio. La estabilidad del CF3OONO2 en la atmósfera es relativamente corta (dos a tres semanas), sin embargo en cercanías de la tropopausa, su tiempo de vida medio tomaría valores cercanos a un año.

El trifluorometil peroxinitrato ya ha sido sintetizado y caracterizado mediante espectroscopía IR y UV; sin embargo no se conoce la constante de velocidad de este nitrato orgánico con el agua en la atmósfera, y consecuentemente el tiempo de vida atmosférico de esta molécula podría ser menor, dependiendo de la constante de reacción con el agua atmosférica. En este trabajo se informa la constante de velocidad para la reacción del CF3OONO2 con el agua en fase gaseosa a temperatura ambiente y se analizan sus implicancias atmosféricas.

La reacción con el agua conduce a la formación del CF2O como el único producto carbonado. El CF2O a su vez se convierte en CO2. La reacción fue seguida mediante espectroscopía infrarroja a través de la cuantificación de dos de las bandas características del CF3OONO2 (1750 y 800 cm-1).

Al comparar la velocidad de reacción con el agua del CF3OONO2 con otros compuestos presentes en la atmósfera tales como el CF2O y CF3COF, se observa que la velocidad de reacción es mayor para el CF3COF que para el CF3OONO2.Con los datos obtenidos se re-calculó el tiempo de vida atmosférico del CF3OONO2.