Studio sperimentale della Dinamica delle Reazione Chimiche Indotte da Radiazione Laser UV o da Collisioni Bimolecolari di Molecole Isolate e Transienti (Radicali Liberi) di Interesse nei Processi di Combustione, Chimica dell¿Atmosfera e Astrochimica.
Componente | Qualifica | Struttura | Categoria |
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Piergiorgio Casavecchia | Prof. Ordinario | Dip. di Chimica, Biologia e Biotecnologie dell'Univ di Perugia | Altro personale Sapienza o esterni |
Nadia Balucani | Prof. Associato | Dip. di Chimica, Biologia e Biotecnologie dell'Univ di Perugia | Altro personale Sapienza o esterni |
La ricerca proposta è la naturale prosecuzione di quella proposta l¿anno scorso e riguarda lo studio delle dinamiche di processi chimici elementari, indotti dall¿assorbimento di un fotone UV o per collisione bimolecolare, di molecole isolate e transienti (radicali liberi). Tale tipo di ricerca può essere considerata ricerca di base, ma allo stesso tempo ha notevoli implicazioni di carattere tecnologico-applicativo che vanno dallo sviluppo di processi di combustione più puliti ed efficienti alla definizione di modelli globali per la chimica dell¿atmosfera e di quelle planetarie. Le tecniche sperimentali utilizzate sono la Spettroscopia Traslazionale dei Fotoframmenti (PTS) per gli studi di fotodissociazione e quella dei fasci molecolari incrociati (CMB) per la misura delle sezioni d¿urto di reazione. Entrambe le tecniche utilizzano un rivelatore universale a spettrometria di massa che permetterà di caratterizzare tutti i canali primari di reazione e determinare i loro branching ratios. Lo sforzo sperimentale sarà accompagnato da un parallelo lavoro teorico-computazionale per affinare le basi interpretative e per determinare le costanti di velocità microcanoniche dei processi coinvolti mediante l¿utilizzo della teoria statistica RRKM.
Con la tecnica PTS verrà ultimato lo studiosullafotodissociazionedel radicale n-propile a 248 nm. Un intenso fascio molecolare contenente questo radicale verrà generato mediante pirolisi ¿flash¿ di CH3CH2CH2CH2NO che decompone termicamente mediante la perdita di NO e aldeide formica. Con la tecnica CMB si investigheranno reazioni radicale-molecola sia di interesse fondamentale (OH+CO ¿H+CO2) che di tipo multicanale di molecole poliatomiche (O(3P)+1,2-butadiene). Infine, i risultati attesi si inseriscono non solo nella prima priorità chiave del programma Horizon 2020, quella riguardante ¿Excellent Science¿, ma anche in altre come: ¿sviluppo sostenibile¿ e ¿produzione di energia sicura, pulita ed efficiente¿.