H c o oh: Extension of the HCOOH and CO2 solid-state reaction network during the CO freeze-out stage: inclusion of H2CO

Mathway | Популярные задачи

1Найти число нейтроновH
2Найти массу одного моляH_2O
3БалансH_2(SO_4)+K(OH)→K_2(SO_4)+H(OH)
4Найти массу одного моляH
5Найти число нейтроновFe
6Найти число нейтроновTc
7Найти конфигурацию электроновH
8Найти число нейтроновCa
9БалансCH_4+O_2→H_2O+CO_2
10Найти число нейтроновC
11Найти число протоновH
12Найти число нейтроновO
13Найти массу одного моляCO_2
14БалансC_8H_18+O_2→CO_2+H_2O
15Найти атомную массуH
16 Определить, растворима ли смесь в водеH_2O
17Найти конфигурацию электроновNa
18Найти массу одного атомаH
19Найти число нейтроновNb
20Найти число нейтроновAu
21Найти число нейтроновMn
22Найти число нейтроновRu
23Найти конфигурацию электронов
O
24Найти массовую долюH_2O
25Определить, растворима ли смесь в водеNaCl
26Найти эмпирическую/простейшую формулуH_2O
27Найти степень окисленияH_2O
28Найти конфигурацию электроновK
29Найти конфигурацию электроновMg
30Найти конфигурацию электроновCa
31Найти число нейтроновRh
32Найти число нейтроновNa
33Найти число нейтроновPt
34Найти число нейтроновBeBe
35Найти число нейтроновCr
36Найти массу одного моляH_2SO_4
37Найти массу одного моляHCl
38Найти массу одного моляFe
39Найти массу одного моляC
40Найти число нейтроновCu
41Найти число нейтроновS
42Найти степень окисленияH
43БалансCH_4+O_2→CO_2+H_2O
44Найти атомную массуO
45Найти атомное числоH
46Найти число нейтроновMo
47Найти число нейтроновOs
48Найти массу одного моляNaOH
49Найти массу одного моляO
50Найти конфигурацию электроновFe
51Найти конфигурацию электроновC
52Найти массовую долюNaCl
53Найти массу одного моля
K
54Найти массу одного атомаNa
55Найти число нейтроновN
56Найти число нейтроновLi
57Найти число нейтроновV
58Найти число протоновN
59УпроститьH^2O
60Упроститьh*2o
61Определить, растворима ли смесь в водеH
62Найти плотность при стандартной температуре и давленииH_2O
63Найти степень окисленияNaCl
64Найти атомную массуHeHe
65Найти атомную массуMg
66Найти число электроновH
67Найти число электроновO
68Найти число электроновS
69Найти число нейтроновPd
70Найти число нейтроновHg
71Найти число нейтроновB
72Найти массу одного атомаLi
73Найти эмпирическую формулуH=12% , C=54% , N=20 , ,
74Найти число протоновBeBe
75Найти массу одного моляNa
76Найти конфигурацию электроновCo
77Найти конфигурацию электроновS
78БалансC_2H_6+O_2→CO_2+H_2O
79БалансH_2+O_2→H_2O
80Найти конфигурацию электроновP
81Найти конфигурацию электроновPb
82Найти конфигурацию электроновAl
83Найти конфигурацию электроновAr
84Найти массу одного моляO_2
85Найти массу одного моляH_2
86Найти число нейтроновK
87Найти число нейтроновP
88Найти число нейтроновMg
89Найти число нейтроновW
90Найти массу одного атомаC
91Упроститьna+cl
92Определить, растворима ли смесь в водеH_2SO_4
93Найти плотность при стандартной температуре и давленииNaCl
94Найти степень окисленияC_6H_12O_6
95Найти степень окисленияNa
96Определить, растворима ли смесь в водеC_6H_12O_6
97Найти атомную массуCl
98Найти атомную массуFe
99Найти эмпирическую/простейшую формулуCO_2
100Найти число нейтроновMt

KIDA : Виды HCOOH

Нажмите на значок   получить Детали.

Данные о видах

Общая формула НСООН
Стехиометрическая формула Ч3О2
Имя Муравьиная кислота
Масса Массы элементов взяты из веб-книги NIST http://webbook.nist.gov/chemistry/form-ser.html .»> 46.00548 а.е.
Плата 0
CAS Реестр химических веществ CAS.»> 64-18-6
Инчи ИнЧИ=1S/Ch3O2/c2-1-3/h2H,(H,2,3)
ИнчиКей БДАГИХХВСАНСР-УХФФФАОЙСА-Н
Государственный Основное состояние

Поиск все реакции с HCOOH


ISM Изобилие База данных ISA»> 

log 10 Изобилие Артикул Имя источника Тип источника Ссылка

Поляризуемость  

Оценка Определение Значение 3 ) Метод Происхождение Артикул
всего 3,4 Измерения Библиография Лиде, Д. Р. ;2000;

Определение: всего
Значение 3 ) : 3.4
Метод: Измерения
Происхождение: Библиография
Ссылка: Lide, D.R., 2000;

Дипольный момент  

Оценка Значение (D) Метод Происхождение Артикул
1,41 Измерения База данных: СРАВНЕНИЕ И ЭТАЛОННЫЕ БАЗА ДАННЫХ NIST.

Значение (Д) : 1.41
Метод: Измерения
Происхождение: База данных: СРАВНЕНИЕ И ЭТАЛОННАЯ БАЗА ДАННЫХ
СРАВНЕНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ХИМИИ NIST
Ссылка:

Энтальпия образования -1.»> 

Оценка Т (К) Значение (кДж.моль -1 ) Метод Происхождение Артикул
0 371,196 ±0,25 Обзоры и оценки База данных : Буркат
298 -378,49 ±0,25 Обзоры и оценки База данных : Буркат
298 -378,8 ±0,5 Измерения База данных: CCCBDB (http://cccbdb. nist.gov/)
0 -371,51 ±0,5 Измерения База данных: CCCBDB (http://cccbdb.nist.gov/)

Т (К): 0
Значение (кДж.моль -1 ) : 371,196 ±0,25 Метод
: обзоры и оценки
Происхождение: Другая база данных
Ссылка:
Т (К): 298
Значение (кДж. моль -1 ) : -378,49 ±0,25 Метод
: обзоры и оценки
Происхождение: Другая база данных
Ссылка:
Т (К): 298
Значение (кДж.моль -1 ) : -378,8 ±0,5
Метод: измерения
Происхождение: Другая база данных
Ссылка:
Т (К): 0
Значение (кДж.моль -1 ) : -371,51 ±0,5
Метод: измерения
Происхождение: Другая база данных
Ссылка:

Энергия десорбции -1 для предэкспоненциального фактора. «> 

Оценка E означает (К) Е мин (К) Е макс. (К) Предэкспоненциальный множитель (s -1 ) Коэффициент заказа Метод Происхождение Артикул Тип поверхности Описание
5570 0 0 0.00E+0 1 Оценка База данных: ОСУ х3О Это значение было получено из Collings et al. (2004). Эта энергия связи была указана в исходном коде газовых зерен OSU от группы Эрика Хербста в 2006 году. Предэкспоненциальный множитель не указан. Его можно рассчитать по формуле, приведенной в Hasegawa et al. (1992).

Е означает (К): 5570
Э мин (К): 0
Э макс. (К): 0
Предэкспоненциальный коэффициент (s -1 ): 0.00E+0
Метод: Оценка
Происхождение: Другая база данных
Ссылка:
Тип поверхности: h3O
Описание: это значение было получено из Collings et al. (2004). Эта энергия связи была указана в исходном коде газовых зерен OSU от группы Эрика Хербста в 2006 году. Предэкспоненциальный множитель не указан. Его можно рассчитать по формуле, приведенной в Hasegawa et al. (1992).
Оценка:  

Энергия диффузии 2 с -1 для предэкспоненциального множителя.»> 

Нет данных Meas.Tech., 7, 2297–2311, 2014

https://doi.org/10.5194/amt-7-2297-2014

© Автор(ы), 2014. Эта работа распространяется под номером
Creative Commons Атрибуция 3.0 Лицензия

Исследовательская статья 30 июля 2014 г.

Исследовательская статья | 30 июля 2014 г.

К. Э. Кэди-Перейра 1 , С. Чалиякуннель 2 ,М. В. Шепард 3 , Д. Б. Просо 2 , М. Луо 4 и К.С. Уэллс 2 К. Э. Кэди-Перейра и др. К. Э. Кэди-Перейра 1 , С. Чалиякуннель 2 ,М. В. Шепард 3 , Д. Б. Просо 2 , М. Luo 4 , и K. C. Wells 2

Показ Автор. Пол, Миннесота, США

  • 3 Environment Canada, Toronto, Ontario, Canada
  • 4 Лаборатория реактивного движения, Калифорнийский технологический институт, Пасадена, Калифорния, США
  • Получено: 16 января 2014 г. – Начало обсуждения: 28 февраля 2014 г. – Пересмотрено: 12 июня 2014 г. – Принято: 23 июня 2014 г. – Опубликовано: 30 июля 2014 г.

    Аннотация. Представлено подробное описание алгоритма извлечения муравьиной кислоты (HCOOH) спутника TES (тропосферный эмиссионный спектрометр) Aura и первоначальные результаты количественного определения глобального распределения тропосферного HCOOH. Предоставляется стратегия поиска, включая методологию оптимальной оценки, спектральные микроокна, априорные ограничения и исходную информацию о предположениях. Выполняется всесторонний анализ ошибок и чувствительности, чтобы охарактеризовать производительность поиска, степени свободы для сигнала, вертикальное разрешение и пределы обнаружения. Эти результаты показывают, что поиск TES HCOOH (i) обычно дает в лучшем случае 1,0 единицы информации; (ii) имеют наибольшую вертикальную чувствительность в диапазоне от 9от 00 до 600 гПа с вертикальным разрешением ~ 2 км; (iii) требуется не менее 0,5 ppbv (частей на миллиард по объему) HCOOH для обнаружения, если тепловой контраст превышает 5 K, и более высокие концентрации по мере снижения теплового контраста; и (iv) основанные на ансамбле смоделированных извлечений, являются несмещенными со стандартным отклонением ±0,4 ppbv. Относительное пространственное распределение тропосферного HCOOH, полученное с помощью TES, и связанная с ним сезонность в значительной степени коррелируют с прогнозами современной модели химического переноса (GEOS-Chem CTM). Однако TES HCOOH, как правило, выше, чем предсказывает GEOS-Chem, и это согласуется с недавней работой, указывающей на отсутствие большого источника атмосферного HCOOH.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *