SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

id:"swepub:oai:DiVA.org:su-161203"
 

Sökning: id:"swepub:oai:DiVA.org:su-161203" > Robust metric for q...

Robust metric for quantifying the importance of stochastic effects on nanoparticle growth

Olenius, Tinja (författare)
Stockholms universitet,Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi
Pichelstorfer, Lukas (författare)
Stolzenburg, Dominik (författare)
visa fler...
Winkler, Paul M. (författare)
Lehtinen, Kari E. J. (författare)
Riipinen, Ilona (författare)
Stockholms universitet,Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi
visa färre...
 (creator_code:org_t)
2018-09-21
2018
Engelska.
Ingår i: Scientific Reports. - : Springer Science and Business Media LLC. - 2045-2322. ; 8
  • Tidskriftsartikel (refereegranskat)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • Comprehensive representation of nanoparticle dynamics is necessary for understanding nucleation and growth phenomena. This is critical in atmospheric physics, as airborne particles formed from vapors have significant but highly uncertain effects on climate. While the vapor-particle mass exchange driving particle growth can be described by a macroscopic, continuous substance for large enough particles, the growth dynamics of the smallest nanoparticles involve stochastic fluctuations in particle size due to discrete molecular collision and decay processes. To date, there have been no generalizable methods for quantifying the particle size regime where the discrete effects become negligible and condensation models can be applied. By discrete simulations of sub-10 nm particle populations, we demonstrate the importance of stochastic effects in the nanometer size range. We derive a novel, theory-based, simple and robust metric for identifying the exact sizes where these effects cannot be omitted for arbitrary molecular systems. The presented metric, based on examining the second- and first-order derivatives of the particle size distribution function, is directly applicable to experimental size distribution data. This tool enables quantifying the onset of condensational growth without prior information on the properties of the vapors and particles, thus allowing robust experimental resolving of nanoparticle formation physics.

Ämnesord

NATURVETENSKAP  -- Fysik -- Annan fysik (hsv//swe)
NATURAL SCIENCES  -- Physical Sciences -- Other Physics Topics (hsv//eng)
NATURVETENSKAP  -- Geovetenskap och miljövetenskap (hsv//swe)
NATURAL SCIENCES  -- Earth and Related Environmental Sciences (hsv//eng)

Publikations- och innehållstyp

ref (ämneskategori)
art (ämneskategori)

Hitta via bibliotek

Till lärosätets databas

Sök utanför SwePub

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy