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Relazione finale sull'attività svolta e sugli obbiettivi conseguiti nell ...

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In figura 5 viene riportata la parte immaginaria dell’indice di rifrazione m=n-ik di diverse<br />

specie di aerosol. Ricordiamo che la a parte immaginaria k dell’indice di rifrazione di una sostanza<br />

determina l’assorbimento dell’onda che la attraversa, mentre la parte reale n determina la velocità di<br />

fase dell’onda.<br />

Aerosol carboniosi: Fuliggine e nanoparticelle di carbonio organico NOC (Nanosize Organic<br />

Carbon)<br />

Oltre alle particelle di fuliggine, che costituiscono le principali sorgenti di carbonio<br />

elementale che si ritrova in atmosfera, si è evidenziato (D’Alessio et al., 1992) che i più svariati<br />

sistemi di combustione, dalle più semplici fiamme premiscelate laminari di laboratorio ai più<br />

complessi motori a combustione interna (Borghese,et al. 1998, Allouis, et al. 2000) emettono una<br />

classe di particelle definite NOC differente dal soot.<br />

Le differenze sono <strong>nell</strong>a dimensione e <strong>nell</strong>a struttura chimica di tali particelle. La dimensione<br />

caratteristica dei NOC è stata trovata essere intorno ai 3nm contro quella generalmente osservata di<br />

20-30 nm per la fuliggine che generalmente si presenta sotto forma di cluster di dimensioni<br />

maggiori di 100 nm. La differenza <strong>nell</strong>a struttura chimica è evidenziata dalla differenza degli spettri<br />

di assorbimento di tali strutture: infatti mentre il soot presenta un spettro di assorbimento che si<br />

estende dal Uv all’infrarosso con un massimo intorno ad una lunghezza d’onda λ=250nm, lo spettro<br />

di assorbimento delle nanoparticelle presenta una rapida discesa a partire dai 200nm (lunghezza<br />

d’onda al di sotto della quale l’assorbimento dovuto all’ossigeno non consente di effettuare misure<br />

in aria) all’aumentare della lunghezza d’onda, per divenire praticamente trascurabile intorno ai<br />

300nm (Sgro, et al., 2003).<br />

K ext cm -1<br />

0,5<br />

0,4<br />

Soot<br />

0,3<br />

0,2<br />

0,1<br />

0<br />

NOC particles<br />

200 240 280 320 360 400<br />

wavelength, nm<br />

Figura 6 – Spettro di estinzione in una fiamma ricca e contributi all’estinzione

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