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Comprehensive molecular characterization of secondary organic aerosol formation in the atmosphere

Descripción del proyecto

Exploración del efecto de los aerosoles en la atmósfera

La revolución industrial ha provocado un aumento de los aerosoles atmosféricos, algunos de los cuales pueden contrarrestar el calentamiento global causado por las emisiones simultáneas de gases de efecto invernadero. Sin embargo, la incertidumbre en torno a la influencia que tienen los aerosoles sobre el clima sigue siendo elevada. Los aerosoles orgánicos secundarios (AOS) son un tipo destacado de aerosol, pero aún no se conoce del todo su proceso de formación. Los investigadores del proyecto COALA, financiado por el Consejo Europeo de Investigación, han realizado un descubrimiento pionero de compuestos orgánicos de muy baja volatilidad que ayudan a comprender la formación de AOS. Durante el proyecto COALA, los investigadores utilizarán espectrometría de masas de ionización química de última generación y realizarán innovadores experimentos de laboratorio y de campo para profundizar en el estudio de estos compuestos orgánicos de baja volatilidad. El proyecto COALA proporcionará conocimientos sin precedentes de los AOS, lo que permitirá reducir las incertidumbres sobre los efectos de los aerosoles en el clima y la calidad del aire.

Objetivo

Key words: Atmospheric secondary organic aerosol, chemical ionization mass spectrometry

The increase in anthropogenic atmospheric aerosol since the industrial revolution has considerably mitigated the global warming caused by concurrent anthropogenic greenhouse gas emissions. However, the uncertainty in the magnitude of the aerosol climate influence is larger than that of any other man-made climate-perturbing component.

Secondary organic aerosol (SOA) is one of the most prominent aerosol types, yet a detailed mechanistic understanding of its formation process is still lacking. We recently presented the ground-breaking discovery of a new important compound group in our publication in Nature: a prompt and abundant source of extremely low-volatility organic compounds (ELVOC), able to explain the majority of the SOA formed from important atmospheric precursors.

Quantifying the atmospheric role of ELVOCs requires further focused studies and I will start a research group with the main task of providing a comprehensive, quantitative and mechanistic understanding of the formation and evolution of SOA. Our recent discovery of an important missing component of SOA highlights the need for comprehensive chemical characterization of both the gas and particle phase composition.

This project will use state-of-the-art chemical ionization mass spectrometry (CIMS), which was critical also in the detection of the ELVOCs. We will extend the applicability of CIMS techniques and conduct innovative experiments in both laboratory and field settings using a novel suite of instrumentation to achieve the goals set out in this project.

We will provide unprecedented insights into the compounds and mechanisms producing SOA, helping to decrease the uncertainties in assessing the magnitude of aerosol effects on climate. Anthropogenic SOA contributes strongly to air quality deterioration as well and therefore our results will find direct applicability also in this extremely important field.

Ámbito científico (EuroSciVoc)

CORDIS clasifica los proyectos con EuroSciVoc, una taxonomía plurilingüe de ámbitos científicos, mediante un proceso semiautomático basado en técnicas de procesamiento del lenguaje natural.

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Régimen de financiación

ERC-STG - Starting Grant

Institución de acogida

HELSINGIN YLIOPISTO
Aportación neta de la UEn
€ 1 892 221,25
Dirección
FABIANINKATU 33
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Finlandia

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Tipo de actividad
Higher or Secondary Education Establishments
Enlaces
Coste total
€ 1 892 221,25

Beneficiarios (1)