B<,2>(<'1>Σu<'+>)态的光解动力学.包括预解离寿命,产物振转布居,平-振-转能量分配和解离通道分支比的测量,以及光激发中基态弯曲振动量子数v<,2>″,振动角动量量子数l(或上态转动角量子数K,根据跃迁选律K=l)对预解离寿命和通道分支比影响的慎密考察.实验所得数据较以往更为完整,其中产物布居和能量分配'/> CS分子B(∑)态的光解离动力学研究-博士-中文学位【掌桥科研】
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【6h】

CS分子B(∑)态的光解离动力学研究

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文摘

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致谢

绪论

第一章引言

第一节CS2分子1B2(1∑u+)态光谱研究综述

1.1.1吸收光谱

1.1.2共振增强多光子电离(REMPI)光谱

1.1.3激光诱导荧光(LIF)光谱

第二节CS2分子1B2(1∑u+)态解离动力学研究综述

1.2.1能级寿命

1.2.2光解动力学

第三节本工作的思路和特色

第二章实验装置及实验条件

第一节实验装置

2.1.1实验装置

2.1.2仪器和样品

第二节实验条件

2.1.1 CS2分子1B2(1∑u+)态光谱实验条件

2.1.2 CS2分子1B2(1∑u+)态光解动力学实验条件

第三章实验数据分析

第一节CS2分子1B2(1∑u+)态光谱分析——预解离寿命的获得

3.1.1 CS2分子1B2(1∑u+)态光谱

3.1.21B2(1∑u+)态预解离能级寿命的拟合

第二节产物CS激光诱导荧光(LIF)激发谱分析——解离碎片CS振转布居的获得

3.2.1光解碎片CS(A1П←X1∑+)的LIF激发谱

3.2.2解离产物CS(X 1∑+,V",J")振转布居的获得

第四章实验结果讨论

第一节CS2分子1B2(1∑u+)态振动能级的预解离寿命

4.1.1激发能量与预解离寿命的关系

4.1.21B2(1∑u+)态转动量子数K(=l)对预解离寿命的影响

第二节CS2分子1B2(1∑u+)态解离产物通道分支比

4.2.11B2(1∑u+)态解离产物通道

4.2.2不同通道的解离产物CS(X1∑+)的振动布居

4.2.3解离通道分支比S(3PJ)/S(1D2)

4.2.4 1B2(1∑u+)态转动角量子数K(=l)对振动布居及通道分支比的影响

第三节1B2(1∑u+)态解离产物的能量分配

4.3.1 S(3PJ)通道解离CS的转动能

4.3.2 S(3PJ)通道解离产物的能量分配

第四节CS2分子1B2(1∑u+)态预解离机理

4.4.1-1B2(1∑u+)态现有研究结果

4.4.21B2(1∑u+)态的光解机理及实验现象解释

第五节结论

附表

结束语

参考文献

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摘要

在喷嘴加热的条件下研究了207nm-216nm波长范围内CS<,2>分子<'1>B<,2>(<'1>Σu<'+>)态的光解动力学.包括预解离寿命,产物振转布居,平-振-转能量分配和解离通道分支比的测量,以及光激发中基态弯曲振动量子数v<,2>″,振动角动量量子数l(或上态转动角量子数K,根据跃迁选律K=l)对预解离寿命和通道分支比影响的慎密考察.实验所得数据较以往更为完整,其中产物布居和能量分配是新结果.实验中用一束可调谐染料激光将超声射流冷却的基态CS<,2>分子激发至<'1>B<,2>(<'1>∑<,u><'+>)电子态,光解产物CS用另一束可调谐激光通过LIF技术检测.<'1>B<,2>(<'1>Σ<,u><'+>)态f,g,h三个振动能级<'1>B<,2>(<'1>Σ<,u><'+>)←X<'1>∑<,g><'+>13个不同跃迁对应的预解离寿命数据则来自CS<,2>的光解碎片激发谱(PHOFEX)振动K子带谱峰轮廓的拟合--计算中假定基电子态转动布居满足Boltzmann分布而跃迁谱线具有寿命加宽导致的Lorentz线形.检测解离产物CS在247nm到297.25nm波长范围内的LIF光谱,通过振动谱峰强度分析,获得了不同光解波长下(分别对应于∑<,0><'g>,∑<,2><'g>,∏<,1><'g>,△<,2><'g>,∑<,0><'h>和∏<,1><'h>跃迁)解离碎片CS v

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