Гидроксильный радикал , • HO , является нейтральной формой гидроксид-иона (HO – ). Гидроксильные радикалы очень реакционноспособны и, следовательно, недолговечны; однако, они составляют важную часть радикальной химии . Наиболее заметны гидроксильные радикалы образуются при разложении гидропероксидов (ROOH) или, в атмосферной химии , в результате реакции возбужденного атомарного кислорода с водой. Это также важный радикал, образующийся в радиационной химии, поскольку он приводит к образованию перекиси водорода и кислорода , что может усилить коррозию и коррозионное растрескивание под напряжением в системах охлаждения, подвергающихся воздействию радиоактивных сред. Гидроксильные радикалы также образуются во время диссоциации H 2 O 2 под действием УФ-излучения (предложено в 1879 году) и, вероятно, в химии Фентона , где следовые количества восстановленных переходных металлов катализируют окисление органических соединений, опосредованное пероксидами.
В органическом синтезе гидроксильные радикалы чаще всего образуются при фотолизе 1- гидрокси -2(1H)-пиридинтиона .
Гидроксильный радикал часто называют «моющим средством» тропосферы, поскольку он реагирует со многими загрязняющими веществами, часто выступая в качестве первого шага к их удалению. Он также играет важную роль в устранении некоторых парниковых газов, таких как метан и озон . [3] Скорость реакции с гидроксильным радикалом часто определяет, как долго многие загрязняющие вещества остаются в атмосфере, если они не подвергаются фотолизу или не вымываются дождем . Например, метан, который относительно медленно реагирует с гидроксильными радикалами, имеет среднее время жизни >5 лет, а многие ХФУ имеют время жизни более 50 лет. Загрязнители, такие как более крупные углеводороды , могут иметь очень короткое среднее время жизни менее нескольких часов.
Первой реакцией со многими летучими органическими соединениями (ЛОС) является удаление атома водорода с образованием воды и алкильного радикала (R • ).
Алкильный радикал обычно быстро реагирует с кислородом, образуя пероксидный радикал.
Судьба этого радикала в тропосфере зависит от таких факторов, как количество солнечного света, загрязнение атмосферы и природа алкильного радикала , который его образовал (см. главы 12 и 13 во внешних ссылках «Конспекты лекций в университете по химии атмосферы»).
Гидроксильные радикалы иногда могут вырабатываться как побочный продукт иммунного действия . Макрофаги и микроглия чаще всего генерируют это соединение при воздействии очень специфических патогенов , таких как определенные бактерии. Разрушительное действие гидроксильных радикалов было связано с несколькими неврологическими аутоиммунными заболеваниями , такими как деменция, связанная с ВИЧ , когда иммунные клетки становятся чрезмерно активированными и токсичными для соседних здоровых клеток. [4]
Гидроксильный радикал может повредить практически все типы макромолекул: углеводы, нуклеиновые кислоты ( мутации ), липиды ( перекисное окисление липидов ) и аминокислоты (например, превращение Phe в m -тирозин и o -тирозин ). Гидроксильный радикал имеет очень короткий период полураспада in vivo , приблизительно 10−9 секунд , и высокую реактивность. [5] Это делает его очень опасным соединением для организма. [6] [7]
В отличие от супероксида , который может быть детоксифицирован супероксиддисмутазой , гидроксильный радикал не может быть устранен ферментативной реакцией. Механизмы очистки пероксильных радикалов для защиты клеточных структур включают эндогенные антиоксиданты, такие как мелатонин и глутатион , и пищевые антиоксиданты, такие как маннитол и витамин Е. [6]
Гидроксил • Радикалы HO являются одними из основных химических веществ, контролирующих окислительную способность атмосферы Земли, оказывая большое влияние на концентрацию и распределение парниковых газов и загрязняющих веществ. Это самый распространенный окислитель в тропосфере , самой нижней части атмосферы. Понимание изменчивости • HO важно для оценки воздействия человека на атмосферу и климат. • Вид HO имеет продолжительность жизни в атмосфере Земли менее одной секунды. [8] Понимание роли • HO в процессе окисления метана (CH 4 ), присутствующего в атмосфере, сначала до оксида углерода (CO), а затем до диоксида углерода (CO 2 ), важно для оценки времени пребывания этого парникового газа, общего углеродного бюджета тропосферы и его влияния на процесс глобального потепления. Продолжительность жизни • радикалов HO в атмосфере Земли очень коротка, поэтому • концентрации HO в воздухе очень низки, и для его прямого обнаружения требуются очень чувствительные методы. [9] Глобальные средние концентрации гидроксильных радикалов были измерены косвенно путем анализа метилхлороформа (CH 3 CCl 3 ), присутствующего в воздухе. Результаты, полученные Монтцкой и др. (2011) [10], показывают, что межгодовая изменчивость • HO, оцененная по измерениям CH 3 CCl 3 , мала, что указывает на то, что глобальная • HO в целом хорошо защищена от возмущений. Эта небольшая изменчивость согласуется с измерениями метана и других следовых газов, в первую очередь окисляемых • HO, а также с расчетами глобальной фотохимической модели.
Первые экспериментальные доказательства наличия линий поглощения гидроксильного радикала ( • HO) длиной 18 см в спектре радиопоглощения Кассиопеи А были получены Вайнребом и др. (Nature, т. 200, стр. 829, 1963) на основе наблюдений, проведенных в период с 15 по 29 октября 1963 г. [11]
• HO — двухатомная молекула. Электронный угловой момент вдоль молекулярной оси равен +1 или -1, а электронный спиновый угловой момент S=1/2. Из-за связи орбита-спин спиновый угловой момент может быть ориентирован в параллельном или антипараллельном направлениях к орбитальному угловому моменту, производя расщепление на состояния Π 1/2 и Π 3/2 . Основное состояние 2 Π 3/2 • HO расщепляется лямбда-удвоением (взаимодействием между вращением ядер и движением неспаренного электрона вокруг его орбиты). Сверхтонкое взаимодействие с неспаренным спином протона дополнительно расщепляет уровни.
Для изучения межзвездной химии газовой фазы удобно различать два типа межзвездных облаков: диффузные облака с T=30-100 К и n=10-1000 см −3 и плотные облака с T=10-30 К и плотностью n=10 4 -10 3 см −3 . В некоторых работах были установлены ионно-химические пути как в плотных, так и в диффузных облаках (Hartquist 1990).
Радикал • HO связан с образованием H 2 O в молекулярных облаках. Исследования распределения • HO в молекулярном облаке Тельца-1 (TMC-1) [20] показывают, что в плотном газе • HO в основном образуется путем диссоциативной рекомбинации H 3 O + . Диссоциативная рекомбинация — это реакция, в которой молекулярный ион рекомбинирует с электроном и диссоциирует на нейтральные фрагменты. Важными механизмами образования • HO являются:
H 3 O + + e − → • HO + H 2 (1a) Диссоциативная рекомбинация
H 3 O + + e − → • HO + • H + • H (1b) Диссоциативная рекомбинация
HCO 2 + + e − → • HO + CO (2a) Диссоциативная рекомбинация
• O + HCO → • HO + CO (3a) Нейтрально-нейтральный
H − + H 3 O + → • HO + H 2 + • H (4a) Ионно-молекулярная ионная нейтрализация
Экспериментальные данные по реакциям ассоциации • H и • HO предполагают, что радиационная ассоциация с участием атомарных и двухатомных нейтральных радикалов может рассматриваться как эффективный механизм для производства малых нейтральных молекул в межзвездных облаках. [21] Образование O 2 происходит в газовой фазе посредством реакции нейтрального обмена между • O и • HO, которая также является основным стоком для • HO в плотных областях. [20]
Мы видим, что атомарный кислород принимает участие как в образовании, так и в разрушении • HO, поэтому распространенность • HO зависит в основном от H+3изобилие. Затем, важные химические пути, ведущие от • радикалов HO:
• HO + • O → O 2 + • H (1A) Нейтрально-нейтральный
• HO + C + → CO + + • H (2A) Ионно-нейтральный
• HO + • N → NO + • H (3A) Нейтрально-нейтральный
• HO + C → CO + • H (4А) Нейтрально-нейтральный
• HO + • H → H 2 O + фотон (5A) Нейтрально-нейтральный
Константы скорости можно получить из набора данных, опубликованного на сайте [1]. Константы скорости имеют вид:
k(T) = альфа*(T/300) бета *exp(-гамма/T)см 3 с −1
В следующей таблице приведены константы скорости, рассчитанные для типичной температуры в плотном облаке T=10 К.
Скорости образования r ix можно получить, используя константы скорости k(T) и распространенности видов реагентов C и D:
r ix =k(T) ix [C][D]
где [Y] представляет распространенность вида Y. В этом подходе распространенность была взята из базы данных UMIST для астрохимии 2006 года , а значения являются относительными к плотности H 2. В следующей таблице показано отношение r ix /r 1a для того, чтобы получить представление о наиболее важных реакциях.
Результаты показывают, что реакция (1a) является наиболее заметной реакцией в плотных облаках. Это согласуется с Harju et al. 2000.
В следующей таблице показаны результаты, полученные с помощью той же процедуры для реакции разрушения:
Результаты показывают, что реакция 1А является основным поглотителем HO в плотных облаках.
Открытия микроволновых спектров значительного числа молекул доказывают существование довольно сложных молекул в межзвездных облаках и дают возможность изучать плотные облака, которые скрыты содержащейся в них пылью. [22] Молекула • HO наблюдалась в межзвездной среде с 1963 года посредством ее 18-сантиметровых переходов. [23] В последующие годы • HO наблюдалась посредством ее вращательных переходов в дальнем инфракрасном диапазоне длин волн, в основном в области Ориона. Поскольку каждый вращательный уровень • HO расщепляется посредством удвоения лямбды, астрономы могут наблюдать широкий спектр энергетических состояний из основного состояния.
Для термализации вращательных переходов • HO требуются очень высокие плотности [24] , поэтому трудно обнаружить линии излучения в дальней инфракрасной области спектра от покоящегося молекулярного облака. Даже при плотности H 2 10 6 см −3 пыль должна быть оптически плотной в инфракрасном диапазоне. Но прохождение ударной волны через молекулярное облако — это именно тот процесс, который может вывести молекулярный газ из равновесия с пылью, делая возможными наблюдения линий излучения в дальней инфракрасной области спектра. Умеренно быстрая ударная волна может вызвать кратковременное повышение содержания • HO относительно водорода. Таким образом, возможно, что линии излучения в дальней инфракрасной области спектра • HO могут быть хорошим диагностическим средством для определения условий ударной волны.
Диффузные облака представляют астрономический интерес, поскольку они играют первостепенную роль в эволюции и термодинамике ISM. Наблюдение обильного атомарного водорода в 21 см показало хорошее отношение сигнал/шум как в излучении, так и в поглощении. Тем не менее, наблюдения HI имеют фундаментальную трудность, когда направлены на области малой массы ядра водорода, как центральную часть диффузного облака: тепловая ширина линий водорода того же порядка, что и интересующие структуры внутренних скоростей, поэтому компоненты облаков с различными температурами и центральными скоростями неразличимы в спектре. Наблюдения молекулярных линий в принципе не страдают от этих проблем. В отличие от HI, молекулы обычно имеют температуру возбуждения T ex << T kin , так что излучение очень слабое даже от обильных видов. CO и • HO считаются наиболее легко изучаемыми молекулами-кандидатами. CO имеет переходы в области спектра (длина волны < 3 мм), где нет сильных фоновых источников континуума, но • HO имеет излучение 18 см, линию, удобную для наблюдений поглощения. [16] Наблюдательные исследования предоставляют наиболее чувствительные средства обнаружения молекул с субтермическим возбуждением и могут дать информацию о непрозрачности спектральной линии, что является центральным вопросом для моделирования молекулярной области.
Исследования, основанные на кинематическом сравнении линий поглощения HO и HI из диффузных облаков, полезны для определения их физических условий, особенно потому, что более тяжелые элементы обеспечивают более высокое разрешение по скорости.
• Мазеры HO , тип астрофизических мазеров , были первыми мазерами, обнаруженными в космосе, и наблюдались в большем количестве сред, чем любой другой тип мазеров.
В Млечном Пути мазеры HO • обнаружены в звездных мазерах (эволюционировавших звездах), межзвездных мазерах (областях массивного звездообразования) или на границе между остатками сверхновых и молекулярным материалом. Межзвездные мазеры HO часто наблюдаются из молекулярного материала, окружающего сверхкомпактные области H II (UC H II). Но есть мазеры, связанные с очень молодыми звездами, которые еще не создали области UC H II. [25] Этот класс мазеров HO , по-видимому, формируется вблизи краев очень плотного материала, в местах, где образуются мазеры H 2 O, и где общая плотность быстро падает, а УФ-излучение молодых звезд может диссоциировать молекулы H 2 O. Таким образом, наблюдения мазеров HO в этих областях могут быть важным способом исследования распределения важной молекулы H 2 O в межзвездных ударных волнах с высоким пространственным разрешением .
Применение в очистке воды
Гидроксильные радикалы также играют ключевую роль в окислительном разрушении органических загрязнителей . [26]
Свободный гидроксильный радикал (ОН) является основным окислителем в атмосфере, ежегодно уничтожая около 3,7 Гт следовых газов, включая CH4 и все ГФУ и ГХФУ (Эхальт, 1999).