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Photoreactor at TROPOS for laboratory studies on processes in the atmospheric liquid phase – i.e. in water-containing pa

Photoréacteur à TROPOS pour des études en laboratoire sur les processus dans la phase liquide atmosphérique, c'est-à-dire dans les particules contenant de l'eau. Ces études ont été menées à l'aide d'un système similaire. Crédit : Thomas Schäfer, TROPOS

Découverte d’une nouvelle source importante d’oxydation dans l’atmosphère

par La rédaction
18 janvier 2026
en Climat, Environnement

Les hydroperoxydes sont des oxydants puissants qui ont une influence significative sur les processus chimiques dans l’atmosphère. Maintenant, une équipe de recherche internationale impliquant l’Institut Leibniz pour la recherche troposphérique (TROPOS) a montré que ces substances se forment également à partir d’acides α‑cétoniques tels que l’acide pyruvique dans les nuages, la pluie et l’eau des aérosols lorsqu’ils sont exposés à la lumière du soleil. Ces réactions pourraient être responsables de 5 à 15 pour cent du peroxyde d’hydrogène (H₂O₂) atmosphérique observé dans la phase aqueuse. Cela signifie que la photolyse des acides α-cétoniques a maintenant été identifiée comme une autre source importante d’oxydants atmosphériques, écrivent les chercheurs dans Science Advances. Puisque ces processus d’oxydation influencent à la fois la formation et la dégradation des particules et des polluants atmosphériques, la nouvelle voie réactionnelle découverte est d’une grande importance pour les prévisions de la qualité de l’air et du climat.

La clé de cette découverte sont les acides α-cétoniques. Ces acides carboxyliques contiennent un groupe supplémentaire dit céto avec un atome de carbone et un atome d’oxygène doublement lié. Les acides α-cétoniques pénètrent dans l’atmosphère par différentes réactions à partir d’un certain nombre de gaz précurseurs tels que l’isoprène, les aromatiques ou l’acétylène, qui peuvent être d’origine biogénique ou anthropique – provenant à la fois de la végétation et de l’industrie. Ils sont répandus et jouent un rôle fondamental dans la vie sur Terre, par exemple en biochimie dans le métabolisme des acides aminés dans les cellules. Cependant, leur importance pour l’atmosphère et le climat mondial a été plutôt sous-estimée jusqu’à présent. En utilisant trois acides α-cétoniques (acide glyoxylique, acide pyruvique et acide 2-cétobutyrique), les chercheurs ont pu démontrer dans des expériences en laboratoire et des calculs de modélisation que ces substances, avec la lumière, sont impliquées dans la formation d’hydroperoxydes, qui produisent à leur tour du peroxyde d’hydrogène. Ces processus ont lieu dans la phase liquide atmosphérique – en d’autres termes, dans les particules contenant de l’eau.

Le département de chimie atmosphérique du TROPOS à Leipzig a utilisé les données de laboratoire de Shanghai et de Turin dans son modèle de phase liquide CAPRAM (Chemical Aqueous Phase Radical Mechanism) pour évaluer les effets atmosphériques des résultats de laboratoire et faire des projections. Le modèle CAPRAM a été affiné au cours de nombreuses années de travail au point où il peut cartographier des chaînes de réaction hautement complexes, et de telles nouvelles découvertes ont maintenant été incorporées comme de nouveaux canaux de rétroaction.

« Ce travail fournit le premier cadre quantitatif pour la formation d’hydroperoxydes à partir d’acides α‑cétoniques et clarifie les dépendances au pH et à la concentration qui sont cruciales pour les modèles atmosphériques. Grâce à la coopération internationale, nous avons réussi à trouver une autre pièce du puzzle dans le domaine hautement complexe de la chimie atmosphérique multiphasique », explique le Prof. Hartmut Herrmann du TROPOS et de l’Université du Shandong à Qingdao. 

L’étude maintenant publiée fournit des approches initiales, mais met également en évidence des lacunes dans les connaissances : par exemple, il manque des mesures systématiques sur le terrain des concentrations d’acides α-cétoniques dans les aérosols et l’eau des nuages dans différents environnements, qui sont nécessaires pour incorporer ces mécanismes dans les modèles climatiques. De telles études aideraient à mieux estimer le bilan global des hydroperoxydes dans l’atmosphère et leur rôle dans la formation de particules dans la phase aqueuse et la production de sulfate.

Retrouvez facilement Enerzine dans les actualités Google. G Ajouter Enerzine

L’étude a impliqué des chercheurs de l’Académie chinoise des sciences (Guangzhou), du Guangdong Technion – Israel Institute of Technology, de l’Institut Weizmann des sciences, de l’Université Fudan (Shanghai), de l’Université de l’Académie chinoise des sciences (Pékin), de l’Université de technologie de Kunming, de l’Université de Turin, de l’Université du Shandong (Qingdao) et de l’Institut Leibniz pour la recherche troposphérique (TROPOS). Trois experts des processus photochimiques dans les liquides atmosphériques ont joué un rôle important dans la collaboration : Sasho Gligorovski, qui a écrit sa thèse de doctorat au TROPOS à Leipzig il y a 20 ans, a ensuite mené des recherches en France, est devenu professeur à l’Institut de géochimie de Guangzhou de l’Académie chinoise des sciences, et mène des recherches au Guangdong Technion – Israel Institute of Technology (GTIIT) depuis 2025. Davide Vione, qui travaille comme professeur à l’Université de Turin. Et le Prof. Hartmut Herrmann, qui mène des recherches sur le système multiphasique troposphérique au TROPOS et à l’Université de Leipzig depuis 1998, ainsi qu’à l’Université du Shandong depuis 2018 et à l’Université Fudan à Shanghai depuis 2019.

Article : Evidence for Hydroperoxides Formation through Atmospheric Aqueous Photochemistry of α-Keto acids – Journal : Science Advances – Méthode : Experimental study – DOI : Lien vers l’étude

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Tags: atmospherehydroperoxydesoxydationphotochimie
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Shantou/Turin/Leipzig. Hydroperoxides are strong oxidants that have a significant influence on chemical processes in the atmosphere. Now, an international research team involving the Leibniz Institute for Tropospheric Research (TROPOS) has shown that these substances also form from α‑keto acids such as pyruvic acid in clouds, rain and aerosol water when exposed to sunlight. These reactions could be responsible for 5 to 15 percent of the observed atmospheric hydrogen peroxide (H₂O₂) in the aqueous phase. This means that the photolysis of α-keto acids has now been identified as another important source of atmospheric oxidants, the researchers write in Science Advances, the open-access journal of the renowned scientific journal SCIENCE. Since these oxidation processes influence both the formation and degradation of particles and air pollutants, the newly discovered reaction pathway is of great importance for air quality and climate forecasts.

 

The key to this discovery are α-keto acids. These carboxylic acids  contain an additional so-called keto group with a carbon atom and a double-bonded oxygen atom. The α-keto acids get into the atmosphere through different reactions from a number of precursor gases such as isoprene, aromatics, or acetylene, which can be biogenic or anthropogenic – originating from both vegetation and industry. They are widespread and play a fundamental role in life on Earth, for example in biochemistry in amino acid metabolism in cells. However, their importance for the atmosphere and the global climate has been rather underestimated until now. Using three α-keto acids (glyoxylic acid, pyruvic acid and 2-ketobutyric acid), the researchers were able to demonstrate in laboratory experiments and model calculations that these substances, together with light, are involved in the formation of hydroperoxides, which in turn produce hydrogen peroxide. These processes take place in the atmospheric liquid phase – in other words, in water-containing particles.

 

The study involved researchers from the Chinese Academy of Sciences (Guangzhou), the Guangdong Technion - Israel Institute of Technology, the Weizmann Institute of Science, Fudan University (Shanghai), the University of Chinese Academy of Sciences (Beijing), Kunming University of Science and Technology, the University of Turin, Shandong University (Qingdao) and the Leibniz Institute for Tropospheric Research (TROPOS). Three experts in photochemical processes in atmospheric liquids played an important role in the collaboration: Sasho Gligorovski, who wrote his doctoral thesis at TROPOS in Leipzig 20 years ago, then conducted research in France, became a professor at the Guangzhou Institute of Geochemistry of the Chinese Academy of Sciences, and has been conducting research at the Chinese-Israeli joint venture Guangdong Technion - Israel Institute of Technology (GTIIT) since 2025. Davide Vione, who works as a professor at the University of Turin. And Prof. Hartmut Herrmann, who has been researching the tropospheric multiphase system at TROPOS and the University of Leipzig since 1998, as well as at Shandong University since 2018 and Fudan University in Shanghai since 2019.

 

The atmospheric chemistry department at TROPOS in Leipzig used the laboratory data from Shanghai and Turin in its liquid phase model CAPRAM (Chemical Aqueous Phase Radical Mechanism) to evaluate the atmospheric effects of the laboratory results and make projections. The CAPRAM model has been refined over many years of work to the point where it can map highly complex reaction chains, and such new findings have now be incorporated as new feedback channels.

 

"This work provides the first quantitative framework for the formation of hydroperoxides from α‑keto acids and clarifies the pH and concentration dependencies that are crucial for atmospheric models. Through international cooperation, we have succeeded in finding another piece of the puzzle in the highly complex field of multiphase atmospheric chemistry," explains Prof. Hartmut Herrmann from TROPOS and Shandong University Qingdao.

 

The study now published provides initial approaches, but also highlights gaps in knowledge: for example, there is a lack of systematic field measurements of the concentrations of α-keto acids in aerosols and cloud water in different environments, which are needed to incorporate these mechanisms into climate models. Such studies would help to better estimate the global budget of hydroperoxides in the atmosphere and their role in particle formation in the aqueous phase and sulfate production. Tilo Arnhold

Journal

Science Advances

DOI

10.1126/sciadv.adx4527

Method of Research

Experimental study

Subject of Research

Not applicable

Article Title

Evidence for Hydroperoxides Formation through Atmospheric Aqueous Photochemistry of α-Keto acids

Article Publication Date

9-Jan-2026

COI Statement

The authors declare that they have no competing interests.

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