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Pollution atrnospherique
-350
XV-XVIIe
XVIII e
XIX e
fin XIX e
Aristote : l'eau est un compose de l'air.
Unc composante de l'air favorise Ie feu (L. de Vinci et
J. Mayow : «fire-air»).
Cette composante est isolee, Elle est appelee oxygene par
A. L. Lavoisier.
Decouverte du CO 2 vers 1750 (J. Black) puis du N 2 (D. Rutherford).
Decouverte de l'ozone (C. Schonbein, 1840).
Identification du methane dans l'air (J. B. Boussingault, 1862).
Identification de l'argon (Lord Rayleigh, W. Ramsay) puis
d'autres gaz inertes.
Identification de H 2 (1900-1920 : J. Dewar, G. Claude puis
P. Schuftan).
Identification de N 20 (1939, G. Adel).
Detection de CO (1949, M. Migeotte), de HN0 3 (1968, D. Murcray), etc.
Presence de CFC dans I'atmosphere (1971, J. Lovelock).
Tableau 4.1 - Quelques etapes de la comprehension de la composition chimique
de l'air. Source: [18].
qui va lui etre portce.
L'objectif de ce chapitre est de donner les elements de comprehension des
grands cycles de la chimie atrnospherique en phase gazeuse, avec un accent sur
l'ozone. La description des processus multiphasiques est renvoyee au chapitre 5.
La premiere section precise, au-dela de quelques rappels elementaires de
cinetiquc chimique, les caracteristiques essentielles de la chimie atrnospherique :
• l'importance des chaines d'oxydation, catalysees par des radicaux (comme
les composes hydrogenes, OH et H0 2 , et les oxydes d'azote, NO et N0 2 ) ;
• Ie role des reactions photolytiques, dont les constantes cinctiques dependent de I'activite solaire. Cela explique les relations entre chimie atmospherique et rayonnement solaire, et par voie de consequence la distinction entre chimie diurne et chimie nocturne d'une part, et entre chimie
troposphcrique et chimie stratospherique d'autre part;
• les notions-cles de temps de vie d'une espece et d' espece reservoir.
La deuxieme section donne des elements sur les mccanismes qui pilotent I'evolution de I'ozone stratospherique (notamment ses catalyses de destruction) ainsi
que sur les processus physico-chimiques conduisant au fameux « trou d'ozone ».
Cette partie est une bonne illustration des etapes successives de la comprehension des cycles chimiques.
Unc troisiemc section precise la chimie de l'ozone troposphcrique et les interactions avec les oxydes d'azote et les composes organiques volatils (COV)
dans la troposphere « polluee ». Les reactions chimiques decrites permettent
Pollution atrnospherique
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XV-XVIIe
XVIII e
XIX e
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Aristote : l'eau est un compose de l'air.
Unc composante de l'air favorise Ie feu (L. de Vinci et
J. Mayow : «fire-air»).
Cette composante est isolee, Elle est appelee oxygene par
A. L. Lavoisier.
Decouverte du CO 2 vers 1750 (J. Black) puis du N 2 (D. Rutherford).
Decouverte de l'ozone (C. Schonbein, 1840).
Identification du methane dans l'air (J. B. Boussingault, 1862).
Identification de l'argon (Lord Rayleigh, W. Ramsay) puis
d'autres gaz inertes.
Identification de H 2 (1900-1920 : J. Dewar, G. Claude puis
P. Schuftan).
Identification de N 20 (1939, G. Adel).
Detection de CO (1949, M. Migeotte), de HN0 3 (1968, D. Murcray), etc.
Presence de CFC dans I'atmosphere (1971, J. Lovelock).
Tableau 4.1 - Quelques etapes de la comprehension de la composition chimique
de l'air. Source: [18].
qui va lui etre portce.
L'objectif de ce chapitre est de donner les elements de comprehension des
grands cycles de la chimie atrnospherique en phase gazeuse, avec un accent sur
l'ozone. La description des processus multiphasiques est renvoyee au chapitre 5.
La premiere section precise, au-dela de quelques rappels elementaires de
cinetiquc chimique, les caracteristiques essentielles de la chimie atrnospherique :
• l'importance des chaines d'oxydation, catalysees par des radicaux (comme
les composes hydrogenes, OH et H0 2 , et les oxydes d'azote, NO et N0 2 ) ;
• Ie role des reactions photolytiques, dont les constantes cinctiques dependent de I'activite solaire. Cela explique les relations entre chimie atmospherique et rayonnement solaire, et par voie de consequence la distinction entre chimie diurne et chimie nocturne d'une part, et entre chimie
troposphcrique et chimie stratospherique d'autre part;
• les notions-cles de temps de vie d'une espece et d' espece reservoir.
La deuxieme section donne des elements sur les mccanismes qui pilotent I'evolution de I'ozone stratospherique (notamment ses catalyses de destruction) ainsi
que sur les processus physico-chimiques conduisant au fameux « trou d'ozone ».
Cette partie est une bonne illustration des etapes successives de la comprehension des cycles chimiques.
Unc troisiemc section precise la chimie de l'ozone troposphcrique et les interactions avec les oxydes d'azote et les composes organiques volatils (COV)
dans la troposphere « polluee ». Les reactions chimiques decrites permettent
