Notice bibliographique
Résumé
<strong class="journal-contentHeaderColor">Abstract.</strong> Secondary organic aerosol (SOA) constitutes a large fraction of atmospheric aerosol. To assess its impacts on climate and air pollution, knowledge of the number of phases in internal mixtures of different SOA types is required. Atmospheric models often assume that different SOA types form a single phase when mixed. Here, we present visual observations of the number of phases formed after mixing different anthropogenic and biogenic SOA types. Mixing SOA types generated in environmental chambers with oxygen-to-carbon (<span class="inline-formula"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" id="M1" display="inline" overflow="scroll" dspmath="mathml"><mrow class="chem"><mi mathvariant="normal">O</mi><mo>/</mo><mi mathvariant="normal">C</mi></mrow></math><span><svg:svg xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg" width="25pt" height="14pt" class="svg-formula" dspmath="mathimg" md5hash="528ec602ad41012dbd8700839f42941d"><svg:image xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="acp-22-13783-2022-ie00001.svg" width="25pt" height="14pt" src="acp-22-13783-2022-ie00001.png"/></svg:svg></span></span>) ratios between 0.34 and 1.05, we found 6 out of 15 mixtures of two SOA types to result in two phase particles. We demonstrate that the number of phases depends on the difference in the average <span class="inline-formula"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" id="M2" display="inline" overflow="scroll" dspmath="mathml"><mrow class="chem"><mi mathvariant="normal">O</mi><mo>/</mo><mi mathvariant="normal">C</mi></mrow></math><span><svg:svg xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg" width="25pt" height="14pt" class="svg-formula" dspmath="mathimg" md5hash="aa3ee63d16a9544135a7a9f6ec90028c"><svg:image xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="acp-22-13783-2022-ie00002.svg" width="25pt" height="14pt" src="acp-22-13783-2022-ie00002.png"/></svg:svg></span></span> ratio between the two SOA types (<span class="inline-formula"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" id="M3" display="inline" overflow="scroll" dspmath="mathml"><mrow><mi mathvariant="normal">Î</mi><mo>(</mo><mrow class="chem"><mi mathvariant="normal">O</mi><mo>/</mo><mi mathvariant="normal">C</mi></mrow><mo>)</mo></mrow></math><span><svg:svg xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg" width="40pt" height="14pt" class="svg-formula" dspmath="mathimg" md5hash="328195da7909b5c4cb614c0bf8a8bd94"><svg:image xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="acp-22-13783-2022-ie00003.svg" width="40pt" height="14pt" src="acp-22-13783-2022-ie00003.png"/></svg:svg></span></span>). Using a threshold <span class="inline-formula"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" id="M4" display="inline" overflow="scroll" dspmath="mathml"><mrow><mi mathvariant="normal">Î</mi><mo>(</mo><mrow class="chem"><mi mathvariant="normal">O</mi><mo>/</mo><mi mathvariant="normal">C</mi></mrow><mo>)</mo></mrow></math><span><svg:svg xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg" width="40pt" height="14pt" class="svg-formula" dspmath="mathimg" md5hash="345ea5224389a4431c174ed792bf652a"><svg:image xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="acp-22-13783-2022-ie00004.svg" width="40pt" height="14pt" src="acp-22-13783-2022-ie00004.png"/></svg:svg></span></span> of 0.47, we can predict the phase behavior of over 90â% of our mixtures, with one- and two-phase particles predicted for <span class="inline-formula"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" id="M5" display="inline" overflow="scroll" dspmath="mathml"><mrow><mi mathvariant="normal">Î</mi><mo>(</mo><mrow class="chem"><mi mathvariant="normal">O</mi><mo>/</mo><mi mathvariant="normal">C</mi></mrow><mo>)</mo><mi mathvariant="italic"><</mi><mn mathvariant="normal">0.47</mn></mrow></math><span><svg:svg xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg" width="69pt" height="14pt" class="svg-formula" dspmath="mathimg" md5hash="85e11743d368a34615b250aed7486249"><svg:image xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="acp-22-13783-2022-ie00005.svg" width="69pt" height="14pt" src="acp-22-13783-2022-ie00005.png"/></svg:svg></span></span> and <span class="inline-formula"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" id="M6" display="inline" overflow="scroll" dspmath="mathml"><mrow><mi mathvariant="normal">Î</mi><mo>(</mo><mrow class="chem"><mi mathvariant="normal">O</mi><mo>/</mo><mi mathvariant="normal">C</mi></mrow><mo>)</mo><mo>â¥</mo><mn mathvariant="normal">0.47</mn></mrow></math><span><svg:svg xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg" width="74pt" height="14pt" class="svg-formula" dspmath="mathimg" md5hash="cffdd3a40a1ec62543c0ff65ba1e271e"><svg:image xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="acp-22-13783-2022-ie00006.svg" width="74pt" height="14pt" src="acp-22-13783-2022-ie00006.png"/></svg:svg></span></span>, respectively. This threshold <span class="inline-formula"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" id="M7" display="inline" overflow="scroll" dspmath="mathml"><mrow><mi mathvariant="normal">Î</mi><mrow class="chem"><mi mathvariant="normal">O</mi><mo>/</mo><mi mathvariant="normal">C</mi></mrow></mrow></math><span><svg:svg xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg" width="33pt" height="14pt" class="svg-formula" dspmath="mathimg" md5hash="770fa35bca8ef870e4a32e2278a43243"><svg:image xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="acp-22-13783-2022-ie00007.svg" width="33pt" height="14pt" src="acp-22-13783-2022-ie00007.png"/></svg:svg></span></span> value provides a simple parameter to predict whether mixtures of fresh and aged SOA form one- or two-phase particles in the atmosphere. In addition, we show that phase-separated SOA particles form when mixtures of volatile organic compounds emitted from real trees are oxidized.
Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.
Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction distillée sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.
Scores Codex et Gemma par catégorie
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,001 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,000 | 0,000 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,000 |
| Communication savante | 0,000 | 0,000 |
| Science ouverte | 0,001 | 0,001 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,001 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,132 | 0,003 |
Scores machine (provisoires)
Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.
Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.
score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; les deux têtes enseignantes s’accordent sur ce qui est montré ici.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».