fbpx
Wikipedia

Química de la atmósfera

La química de la atmósfera es una rama de la ciencias de la atmósfera en la que se estudian los procesos químicos que tienen lugar en la atmósfera de la Tierra y de otros planetas. Se caracteriza por la enorme dilución de las sustancias presentes en ella y por la influencia de las radiaciones presentes sobre dichas sustancias.[1]

Diagrama de las sustancias químicas y procesos de transporte relacionados con la composición de la atmósfera.

Es un campo multidisciplinar de investigación y está conectada con la química ambiental, la física, la meteorología, los modelos informáticos, la oceanografía, la geología, la vulcanología y otras disciplinas. La investigación en este campo está también muy conectada con otras áreas de estudio como la climatología.[2]

Algunos ejemplos de temas que han sido estudiados por la química de la atmósfera son la lluvia ácida, el smog fotoquímico y el calentamiento global. La química atmosférica trata de entender las causas de estos problemas y, tras obtener una comprensión teórica de los mismos, encontrar soluciones posibles que puedan ser comprobadas y evaluar los efectos de los cambios en las políticas gubernamentales.

Composición de la atmósfera

Composición media del aire atmosférico seco,[3]​ en % en volumen
Gas según NASA
Nitrógeno, N2 78.0840%
Oxígeno, O2 20.946%
Argón, Ar 0.934%
Constituyentes menores (en ppm)
Neón, Ne 18.18
Helio, He 5.24
Metano, CH4 1,7
Kriptón, Kr 1,14
Hidrógeno, H2 0,55
Agua
Vapor de agua Muy variable;
típicamente, un 1%

Notas: las concentraciónes de CO2 y CH4 varián con la estación meteorológica, y con el lugar geográfico. La masa molar media del aire es 28,97 g/mol.

 
Concentración Total de ozono en el hemisferio Sur (1957-2001) y agujero en la capa de ozono.

Historia

Los antiguos griegos consideraban al aire como uno de los cuatro elementos, pero los primeros estudios científicos de la composición atmosférica comenzaron en el siglo XVIII. Químicos como Joseph Priestley, Antoine Lavoisier y Henry Cavendish hicieron las primeras medidas de la composición de la atmósfera.

A finales del siglo XIX y comienzos del XX el interés se desplazó hacia los constituyentes que aparecían en concentraciones muy pequeñas. Un hito particularmente importante para la química atmosférica fue el descubrimiento del ozono por Christian Friedrich Schoenbein en 1840.

En el siglo XX, la ciencia atmosférica pasó de estudiar la composición del aire a considerar cómo habían cambiado con el tiempo las concentraciones de gases traza en la atmósfera y los procesos químicos que crean y destruyen los componentes del aire. Dos ejemplos especialmente importantes de esta cuestión fueron la explicación de cómo se crea y se mantiene la capa de ozono, obra de los astrónomos Sydney Chapman y Gordon Dobson, y la explicación de la niebla fotoquímica por Arie Jan Haagen-Smit. Estudios posteriores sobre la cuestión del ozono condujeron a la obtención del premio Nobel de Química en 1995 a Paul Crutzen, Mario Molina y Frank Sherwood Rowland.[4]

En el siglo XXI el enfoque de estudio está cambiando de nuevo. La Química de la atmósfera se estudia cada vez más como una parte de las Ciencias de la tierra. En lugar de concentrarse sobre la química atmosférica de modo aislado, el enfoque ahora consiste en verlo como una parte de un sistema junto al resto de la atmósfera de la Tierra, la biosfera y la geosfera. Un hilo conductor especialmente importante para este enfoque lo forman las relaciones entre la química y el clima, como los efectos del cambio climático sobre la recuperación del agujero de ozono y viceversa, y además la interacción de la composición de la atmósfera con los océanos y ecosistemas terrestres.

Metodología

Los tres elementos centrales para el estudio de la química atmosférica son las observaciones, las medidas de laboratorio y el estudio de modelos teóricos. El progreso en esta disciplina es debido a la interacción entre estos componentes que forman un todo completo. Por ejemplo, las observaciones pueden decirnos que existe más de un compuesto químico que previamente se había especulado su existencia. Esto estimulará nuevos modelos y estudios de laboratorio que incrementarán nuestra comprensión científica hasta el punto en que podamos explicar nustras observaciones.

Observación

Las observaciones de la química atmosférica son esenciales para nuestra comprensión. Observaciones rutinarias de la composición química nos hablan de los cambios en la composición atmosférica con el tiempo. Un ejemplo significativo de esto es la curva de Keeling - una serie de medidas desde 1958 hasta la actualidad que muestran un crecimiento continuo de la concentración de dióxido de carbono.

 
Diagrama del contenido de vapor en la atmósfera terrestre.

Estas observaciones se hacen desde observatorios como Mauna Loa y en plataformas móviles a bordo de aviones (como la Facility for Airborne Atmospheric Measurements del Reino Unido), barcos y globos. Las observaciones de la composición de la atmósfera se hacen cada vez más desde satélites que portan instrumentos como GOME y MOPITT que nos dan una imagen global de la contaminación y la química del aire. Las observaciones en superficie tienen la ventaja de suministrar registros a largo plazo con gran resolución temporal pero están limitadas al espacio horizontal y vertical desde el que se realizan dichas observaciones. Algunos instrumentos con base en la superficie de la Tierra como LIDAR pueden suministrar perfiles de concentración de sustancias químicas y aerosoles pero están restringidos todavía a la región que pueden cubrir. Muchas observaciones están disponibles en línea en las bases de datos observacionales de química atmosférica.

Medidas de laboratorio

Las medidas hechas en laboratorio son esenciales para nuestra comprensión de las fuentes y sumideros de contaminantes y compuestos presentes en la naturaleza. Los estudios de laboratorio nos dicen qué gases reaccionan con otros y con qué velocidad reaccionan. Las medidas de interés incluyen reacciones en fase gaseosa, sobre superficies y en el agua. La fotoquímica también es importante para cuantificar la velocidad con la que la luz del Sol divide a las moléculas, los productos que se forman y algunos datos termodinámicos como los coeficientes de la ley de Henry.

Modelos

Para resumir y comprobar la comprensión teórica de la química de la atmósfera, se usan modelos informáticos, como los modelos de transporte químico. Los modelos numéricos resuelven las ecuaciones diferenciales que gobiernan las concentraciones de sustancias químicas. Pueden ser muy simples o muy complicados.

 
Dos modelos informáticos que muestran la concentración de metano en la atmósfera, al nivel de la superficie y en la estratosfera.

En los modelos numéricos hay que compensar el número de sustancias y reacciones químicas contempladas frente a la representación del transporte y mezcla en la atmósfera. Por ejemplo, un modelo de caja podría incluir cientos o incluso miles de reacciones químicas pero solo representará de un modo muy somero los procesos de mezcla en la atmósfera. En contraste, los modelos 3D representan muchos de losprocesos físicos de la atmósfera pero, debido a limitaciones de los recursos informáticos, contemplarán muy pocas reacciones y compuestos químicos. Los modelos pueden usarse para interpretar observaciones, comprobar la comprensión de las reacciones químicas y predecir las concentraciones de compuestos químicos en la atmósfera. Un enfoque importante de actualidad consiste en convertir los módulos de química atmosférica en una parte de los modelos del sistema global terrestre en los que se pueden estudiar los enlaces o relaciones entre clima, composición atmosférica y la biosfera.

Algunos modelos se construyen con generadores de código automático como Autochem o KPP. En este acercamiento se elige un conjunto de constituyentes y un generador de código automático seleccionarán las reacciones que afectan a esos constituyentes en un catálogo de bases de datos de reacciones. Una vez que se han elegido las reacciones, las ecuaciones diferenciales ordinarias que describen su evolución en el tiempo se construyen de modo automático.

Procesos químicos en la troposfera

La troposfera es la región inferior de la atmósfera y en ella tienen lugar algunos procesos básicos como:[5]

  • Ciclo fotoquímico básico del NO2, NO y ozono (O3)

 

 

y por último

 
Formación del ozono.

 

  • Fotólisis del ozono y formación del radical OH·

 

 

 

  • Formación del radical NO3: A partir del radical OH· se forman los ácidos nítrico y nitroso.

 

 

 
Química de los halógenos en la estratosfera.

Procesos químicos en la estratosfera

El ozono es el gas más interesante desde el punto de vista químico en la estratosfera.[6]

  • Producción de ozono: mecanismo de Chapman.
  • Destrucción de ozono: ciclos catalíticos.


Véase también

Referencias

  1. Introducción a la química ambiental. Stanley E. Manahan. Editorial Reverté, 2007. ISBN 8429179070 Pág. 7
  2. Introducción a la química ambiental. Stanley E. Manahan. Editorial Reverté, 2007. ISBN 8429179070 Capítulos 8, 9 y 10. Páginas 353-490
  3. Química física del ambiente y de los procesos medioambientales. Juan E. Figueruelo, Martín Marino Dávila. Editorial Reverté, 2004. ISBN 8429179038 Pág. 12
  4. Nota de prensa sobre el premio Nobel de Química 1995
  5. Contaminación atmosférica. Ernesto Martínez Ataz (coord.), Yolanda Díaz de Mera Morales (coord.). Editorial Univ. de Castilla La Mancha, 2004. ISBN 8484273245 Química de la troposfera. Beatriz Cabañas Galán.
  6. Química física del ambiente y de los procesos medioambientales. Juan E. Figueruelo, Martín Marino Dávila. Editorial Reverté, 2004. ISBN 8429179038 Cap. 8

Lecturas adicionales

En español

  • Brown, Theodore L.; Bursten, Bruce E.; Burdge, Julia R. (2004). Química: la ciencia central. Pearson Educación. ISBN 970-26-0468-0 Cap. 18.
  • Baird, Colin. (2001). Química ambiental. Editorial Reverté. ISBN 84-291-7902-X Parte I: cap. 1 a 5.
  • Martínez Ataz, Ernesto; Díaz de Mera Morales, Yolanda. (2004). Contaminación atmosférica. Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. ISBN 8484273245

En inglés

  • Wayne, Richard P. (2000). Chemistry of Atmospheres (3rd Ed.). Oxford University Press. ISBN 0-19-850375-X
  • Seinfeld, John H.; Pandis, Spyros N. (2006). Atmospheric Chemistry and Physics - From Air Pollution to Climate Change (2nd Ed.). John Wiley and Sons, Inc. ISBN 0-471-82857-2
  • Finlayson-Pitts, Barbara J.; Pitts, James N., Jr.; (2000) Chemistry of the Upper and Lower Atmosphere. Academic Press. ISBN 0-12-257060-X
  • Warneck, Peter (2000). Chemistry of the Natural Atmosphere (2nd Ed.). Academic Press. ISBN 0-12-735632-0
  • Brasseur, Guy P.; Orlando, John J.; Tyndall, Geoffrey S. (1999). Atmospheric Chemistry and Global Change. Oxford University Press. ISBN 0-19-510521-4

Enlaces externos

En español

  • Química de la atmósfera (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). (presentación en formato pdf)
  • Química de la atmósfera.


En inglés

  • Paul Crutzen Interview Freeview video of Paul Crutzen Nobel Laureate for his work on decomposition of ozone talking to Harry Kroto Nobel Laureate by the Vega Science Trust.
  • is a large constituent observational database in a common format.
  • NASA-JPL Chemical Kinetics and Photochemical Data for Use in Atmospheric Studies
  • Kinetic and photochemical data evaluated by the IUPAC Subcommittee for Gas Kinetic Data Evaluation
  • at Sam Houston State University
  • Tropospheric chemistry
  • Calculators for use in atmospheric chemistry
  • An illustrated elementary assessment of the composition of air.
  •   Datos: Q287919
  •   Multimedia: Atmospheric chemistry

química, atmósfera, química, atmósfera, rama, ciencias, atmósfera, estudian, procesos, químicos, tienen, lugar, atmósfera, tierra, otros, planetas, caracteriza, enorme, dilución, sustancias, presentes, ella, influencia, radiaciones, presentes, sobre, dichas, s. La quimica de la atmosfera es una rama de la ciencias de la atmosfera en la que se estudian los procesos quimicos que tienen lugar en la atmosfera de la Tierra y de otros planetas Se caracteriza por la enorme dilucion de las sustancias presentes en ella y por la influencia de las radiaciones presentes sobre dichas sustancias 1 Diagrama de las sustancias quimicas y procesos de transporte relacionados con la composicion de la atmosfera Es un campo multidisciplinar de investigacion y esta conectada con la quimica ambiental la fisica la meteorologia los modelos informaticos la oceanografia la geologia la vulcanologia y otras disciplinas La investigacion en este campo esta tambien muy conectada con otras areas de estudio como la climatologia 2 Algunos ejemplos de temas que han sido estudiados por la quimica de la atmosfera son la lluvia acida el smog fotoquimico y el calentamiento global La quimica atmosferica trata de entender las causas de estos problemas y tras obtener una comprension teorica de los mismos encontrar soluciones posibles que puedan ser comprobadas y evaluar los efectos de los cambios en las politicas gubernamentales Indice 1 Composicion de la atmosfera 2 Historia 3 Metodologia 3 1 Observacion 3 2 Medidas de laboratorio 3 3 Modelos 4 Procesos quimicos en la troposfera 5 Procesos quimicos en la estratosfera 6 Vease tambien 7 Referencias 8 Lecturas adicionales 8 1 En espanol 8 2 En ingles 9 Enlaces externos 9 1 En espanol 9 2 En inglesComposicion de la atmosfera EditarComposicion media del aire atmosferico seco 3 en en volumenGas segun NASANitrogeno N2 78 0840 Oxigeno O2 20 946 Argon Ar 0 934 Constituyentes menores en ppm Neon Ne 18 18Helio He 5 24Metano CH4 1 7Kripton Kr 1 14Hidrogeno H2 0 55AguaVapor de agua Muy variable tipicamente un 1 Notas las concentraciones de CO2 y CH4 varian con la estacion meteorologica y con el lugar geografico La masa molar media del aire es 28 97 g mol Concentracion Total de ozono en el hemisferio Sur 1957 2001 y agujero en la capa de ozono Historia EditarLos antiguos griegos consideraban al aire como uno de los cuatro elementos pero los primeros estudios cientificos de la composicion atmosferica comenzaron en el siglo XVIII Quimicos como Joseph Priestley Antoine Lavoisier y Henry Cavendish hicieron las primeras medidas de la composicion de la atmosfera A finales del siglo XIX y comienzos del XX el interes se desplazo hacia los constituyentes que aparecian en concentraciones muy pequenas Un hito particularmente importante para la quimica atmosferica fue el descubrimiento del ozono por Christian Friedrich Schoenbein en 1840 En el siglo XX la ciencia atmosferica paso de estudiar la composicion del aire a considerar como habian cambiado con el tiempo las concentraciones de gases traza en la atmosfera y los procesos quimicos que crean y destruyen los componentes del aire Dos ejemplos especialmente importantes de esta cuestion fueron la explicacion de como se crea y se mantiene la capa de ozono obra de los astronomos Sydney Chapman y Gordon Dobson y la explicacion de la niebla fotoquimica por Arie Jan Haagen Smit Estudios posteriores sobre la cuestion del ozono condujeron a la obtencion del premio Nobel de Quimica en 1995 a Paul Crutzen Mario Molina y Frank Sherwood Rowland 4 En el siglo XXI el enfoque de estudio esta cambiando de nuevo La Quimica de la atmosfera se estudia cada vez mas como una parte de las Ciencias de la tierra En lugar de concentrarse sobre la quimica atmosferica de modo aislado el enfoque ahora consiste en verlo como una parte de un sistema junto al resto de la atmosfera de la Tierra la biosfera y la geosfera Un hilo conductor especialmente importante para este enfoque lo forman las relaciones entre la quimica y el clima como los efectos del cambio climatico sobre la recuperacion del agujero de ozono y viceversa y ademas la interaccion de la composicion de la atmosfera con los oceanos y ecosistemas terrestres Metodologia EditarLos tres elementos centrales para el estudio de la quimica atmosferica son las observaciones las medidas de laboratorio y el estudio de modelos teoricos El progreso en esta disciplina es debido a la interaccion entre estos componentes que forman un todo completo Por ejemplo las observaciones pueden decirnos que existe mas de un compuesto quimico que previamente se habia especulado su existencia Esto estimulara nuevos modelos y estudios de laboratorio que incrementaran nuestra comprension cientifica hasta el punto en que podamos explicar nustras observaciones Observacion Editar Las observaciones de la quimica atmosferica son esenciales para nuestra comprension Observaciones rutinarias de la composicion quimica nos hablan de los cambios en la composicion atmosferica con el tiempo Un ejemplo significativo de esto es la curva de Keeling una serie de medidas desde 1958 hasta la actualidad que muestran un crecimiento continuo de la concentracion de dioxido de carbono Diagrama del contenido de vapor en la atmosfera terrestre Estas observaciones se hacen desde observatorios como Mauna Loa y en plataformas moviles a bordo de aviones como la Facility for Airborne Atmospheric Measurements del Reino Unido barcos y globos Las observaciones de la composicion de la atmosfera se hacen cada vez mas desde satelites que portan instrumentos como GOME y MOPITT que nos dan una imagen global de la contaminacion y la quimica del aire Las observaciones en superficie tienen la ventaja de suministrar registros a largo plazo con gran resolucion temporal pero estan limitadas al espacio horizontal y vertical desde el que se realizan dichas observaciones Algunos instrumentos con base en la superficie de la Tierra como LIDAR pueden suministrar perfiles de concentracion de sustancias quimicas y aerosoles pero estan restringidos todavia a la region que pueden cubrir Muchas observaciones estan disponibles en linea en las bases de datos observacionales de quimica atmosferica Medidas de laboratorio Editar Las medidas hechas en laboratorio son esenciales para nuestra comprension de las fuentes y sumideros de contaminantes y compuestos presentes en la naturaleza Los estudios de laboratorio nos dicen que gases reaccionan con otros y con que velocidad reaccionan Las medidas de interes incluyen reacciones en fase gaseosa sobre superficies y en el agua La fotoquimica tambien es importante para cuantificar la velocidad con la que la luz del Sol divide a las moleculas los productos que se forman y algunos datos termodinamicos como los coeficientes de la ley de Henry Modelos Editar Para resumir y comprobar la comprension teorica de la quimica de la atmosfera se usan modelos informaticos como los modelos de transporte quimico Los modelos numericos resuelven las ecuaciones diferenciales que gobiernan las concentraciones de sustancias quimicas Pueden ser muy simples o muy complicados Dos modelos informaticos que muestran la concentracion de metano en la atmosfera al nivel de la superficie y en la estratosfera En los modelos numericos hay que compensar el numero de sustancias y reacciones quimicas contempladas frente a la representacion del transporte y mezcla en la atmosfera Por ejemplo un modelo de caja podria incluir cientos o incluso miles de reacciones quimicas pero solo representara de un modo muy somero los procesos de mezcla en la atmosfera En contraste los modelos 3D representan muchos de losprocesos fisicos de la atmosfera pero debido a limitaciones de los recursos informaticos contemplaran muy pocas reacciones y compuestos quimicos Los modelos pueden usarse para interpretar observaciones comprobar la comprension de las reacciones quimicas y predecir las concentraciones de compuestos quimicos en la atmosfera Un enfoque importante de actualidad consiste en convertir los modulos de quimica atmosferica en una parte de los modelos del sistema global terrestre en los que se pueden estudiar los enlaces o relaciones entre clima composicion atmosferica y la biosfera Algunos modelos se construyen con generadores de codigo automatico como Autochem o KPP En este acercamiento se elige un conjunto de constituyentes y un generador de codigo automatico seleccionaran las reacciones que afectan a esos constituyentes en un catalogo de bases de datos de reacciones Una vez que se han elegido las reacciones las ecuaciones diferenciales ordinarias que describen su evolucion en el tiempo se construyen de modo automatico Procesos quimicos en la troposfera EditarLa troposfera es la region inferior de la atmosfera y en ella tienen lugar algunos procesos basicos como 5 Ciclo fotoquimico basico del NO2 NO y ozono O3 N O 2 h n N O O displaystyle NO 2 xrightarrow h nu NO O O 2 O M O 3 M d o n d e M O 2 N 2 C O 2 displaystyle O 2 O M longrightarrow O 3 M quad donde M O 2 N 2 CO 2 y por ultimo Formacion del ozono O 3 N O O 2 N O 2 displaystyle O 3 NO longrightarrow O 2 NO 2 Fotolisis del ozono y formacion del radical OH O 3 h n O 2 O displaystyle O 3 xrightarrow h nu O 2 O O H 2 O 2 O H displaystyle O H 2 O longrightarrow 2 OH cdot O 2 O M O 3 M d o n d e M O 2 N 2 C O 2 displaystyle O 2 O M longrightarrow O 3 M quad donde M O 2 N 2 CO 2 Formacion del radical NO3 A partir del radical OH se forman los acidos nitrico y nitroso O H N O 2 H O N O 2 displaystyle OH cdot NO 2 longrightarrow HONO 2 O H N O H O N O displaystyle OH cdot NO longrightarrow HONO Procesos en los que se oxida el monoxido de carbono CO Oxidacion del metano CH4 Degradacion de compuestos organicos volatiles COV alcanos alquenos alquinos hidrocarburos aromaticos y compuestos carbonilo radicales alquilo hidroperoxilo alquilperoxi y alcoxilo Reacciones de otros compuestos nitrogenados inorganicos y organicos Amoniaco acidos nitroso y nitrico compuestos organicos de nitrogeno Reacciones de compuestos de azufre oxidos de azufre Oxoacidos de azufre lluvia acida Quimica de los halogenos en la estratosfera Procesos quimicos en la estratosfera EditarEl ozono es el gas mas interesante desde el punto de vista quimico en la estratosfera 6 Produccion de ozono mecanismo de Chapman Destruccion de ozono ciclos cataliticos Articulo principal Destruccion de la capa de ozono Reacciones entre halogenosVease tambien EditarLluvia acida Gas de efecto invernadero Contaminacion atmosferica Ozono Evaluacion cientifica de la disminucion del ozono Atmospheric Chemistry and Physics una revista cientificaReferencias Editar Introduccion a la quimica ambiental Stanley E Manahan Editorial Reverte 2007 ISBN 8429179070 Pag 7 Introduccion a la quimica ambiental Stanley E Manahan Editorial Reverte 2007 ISBN 8429179070 Capitulos 8 9 y 10 Paginas 353 490 Quimica fisica del ambiente y de los procesos medioambientales Juan E Figueruelo Martin Marino Davila Editorial Reverte 2004 ISBN 8429179038 Pag 12 Nota de prensa sobre el premio Nobel de Quimica 1995 Contaminacion atmosferica Ernesto Martinez Ataz coord Yolanda Diaz de Mera Morales coord Editorial Univ de Castilla La Mancha 2004 ISBN 8484273245 Quimica de la troposfera Beatriz Cabanas Galan Quimica fisica del ambiente y de los procesos medioambientales Juan E Figueruelo Martin Marino Davila Editorial Reverte 2004 ISBN 8429179038 Cap 8Lecturas adicionales EditarEn espanol Editar Brown Theodore L Bursten Bruce E Burdge Julia R 2004 Quimica la ciencia central Pearson Educacion ISBN 970 26 0468 0 Cap 18 Baird Colin 2001 Quimica ambiental Editorial Reverte ISBN 84 291 7902 X Parte I cap 1 a 5 Martinez Ataz Ernesto Diaz de Mera Morales Yolanda 2004 Contaminacion atmosferica Ediciones de la Universidad de Castilla La Mancha ISBN 8484273245En ingles Editar Wayne Richard P 2000 Chemistry of Atmospheres 3rd Ed Oxford University Press ISBN 0 19 850375 X Seinfeld John H Pandis Spyros N 2006 Atmospheric Chemistry and Physics From Air Pollution to Climate Change 2nd Ed John Wiley and Sons Inc ISBN 0 471 82857 2 Finlayson Pitts Barbara J Pitts James N Jr 2000 Chemistry of the Upper and Lower Atmosphere Academic Press ISBN 0 12 257060 X Warneck Peter 2000 Chemistry of the Natural Atmosphere 2nd Ed Academic Press ISBN 0 12 735632 0 Brasseur Guy P Orlando John J Tyndall Geoffrey S 1999 Atmospheric Chemistry and Global Change Oxford University Press ISBN 0 19 510521 4Enlaces externos EditarEn espanol Editar Quimica de la atmosfera enlace roto disponible en Internet Archive vease el historial la primera version y la ultima presentacion en formato pdf Quimica atmosferica en la troposfera terrestre Quimica de la atmosfera En ingles Editar WMO Scientific Assessment of Ozone Depletion 2006 IGAC The International Global Atmospheric Chemistry Project Paul Crutzen Interview Freeview video of Paul Crutzen Nobel Laureate for his work on decomposition of ozone talking to Harry Kroto Nobel Laureate by the Vega Science Trust The Cambridge Atmospheric Chemistry Database is a large constituent observational database in a common format Environmental Science Published for Everybody Round the Earth NASA JPL Chemical Kinetics and Photochemical Data for Use in Atmospheric Studies Kinetic and photochemical data evaluated by the IUPAC Subcommittee for Gas Kinetic Data Evaluation Atmospheric Chemistry Glossary at Sam Houston State University Tropospheric chemistry Calculators for use in atmospheric chemistry An illustrated elementary assessment of the composition of air Datos Q287919 Multimedia Atmospheric chemistry Obtenido de https es wikipedia org w index php title Quimica de la atmosfera amp oldid 134166766, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

español

, española, descargar, gratis, descargar gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, imagen, música, canción, película, libro, juego, juegos