内容标题29

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              2. <tr id='nuAHCs'><strong id='nuAHCs'></strong><small id='nuAHCs'></small><button id='nuAHCs'></button><li id='nuAHCs'><noscript id='nuAHCs'><big id='nuAHCs'></big><dt id='nuAHCs'></dt></noscript></li></tr><ol id='nuAHCs'><option id='nuAHCs'><table id='nuAHCs'><blockquote id='nuAHCs'><tbody id='nuAHCs'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='nuAHCs'></u><kbd id='nuAHCs'><kbd id='nuAHCs'></kbd></kbd>

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                          2. <tr id='nuAHCs'><strong id='nuAHCs'></strong><small id='nuAHCs'></small><button id='nuAHCs'></button><li id='nuAHCs'><noscript id='nuAHCs'><big id='nuAHCs'></big><dt id='nuAHCs'></dt></noscript></li></tr><ol id='nuAHCs'><option id='nuAHCs'><table id='nuAHCs'><blockquote id='nuAHCs'><tbody id='nuAHCs'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='nuAHCs'></u><kbd id='nuAHCs'><kbd id='nuAHCs'></kbd></kbd>

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                                        内容标题29

                                      2. <tr id='nuAHCs'><strong id='nuAHCs'></strong><small id='nuAHCs'></small><button id='nuAHCs'></button><li id='nuAHCs'><noscript id='nuAHCs'><big id='nuAHCs'></big><dt id='nuAHCs'></dt></noscript></li></tr><ol id='nuAHCs'><option id='nuAHCs'><table id='nuAHCs'><blockquote id='nuAHCs'><tbody id='nuAHCs'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='nuAHCs'></u><kbd id='nuAHCs'><kbd id='nuAHCs'></kbd></kbd>

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                                                      新闻

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                                                    2. <tr id='nuAHCs'><strong id='nuAHCs'></strong><small id='nuAHCs'></small><button id='nuAHCs'></button><li id='nuAHCs'><noscript id='nuAHCs'><big id='nuAHCs'></big><dt id='nuAHCs'></dt></noscript></li></tr><ol id='nuAHCs'><option id='nuAHCs'><table id='nuAHCs'><blockquote id='nuAHCs'><tbody id='nuAHCs'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='nuAHCs'></u><kbd id='nuAHCs'><kbd id='nuAHCs'></kbd></kbd>

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                                                                              分子反应动力学研究获突破性进展

                                                                              发布者:超级管理员  发布时间:2014-01-13 09:56:00  浏览:

                                                                               
                                                                              12月22日,中科院大连化物所分子反应动力学研究工作获得突破性进展。由分子反应动力学国家【重点室杨学明院士、张东辉、孙志刚研究员等撰写的论文Dynamical Resonances Accessible Only by ReagentVibrational Excitation in the F+HD →HF+D Reaction(F+HD→HF+D反应中只能通过反应↑物振动激发探测的反在几个同场应共振态)发表于12月20日出版的《科学》杂志上(Science. 2013, 342, 1499-1502)。
                                                                               
                                                                              分子振动〖对化学反应有着极其重要的影响,长期以来一直是分子反应动力学研究领域∑ 的一个重要课题。H2以及它的同位素分子是分子反应动力学领域被最为广泛研究的⊙分子。过去的二三十年中,对H/D/F/O/Cl/OH+H2/HD/D2等反应的研究极大地ㄨ推动了反应动力学研究的发展,也大大提忍者高了我们对化学反应本质机※理的认识。但在另一方面,因为H2是〗没有极性的分子,只能通过Raman激发制备其振动激发态,而由于Raman激发的效率一般¤很低,激发态H2的反应动力学研究美女从未在交叉分子束实验中■得以实现。
                                                                               
                                                                              最近,肖春雷、杨学明等人通过而这三个人正是保护在那老头身边自主研发窄线宽的OPO激光,在利用Stark-induced adiabatic Raman Passage (SARP)技术高效制备ω振动态激发分子方面取得了〗重大进展, 对HD分子从(v=0, j=0)到(v=1, j=0)的□ 激发取得了高于91%的效率(J. Phys. Chem. Lett. 2013, 4, 368-371)。但是由于该技术需要高度聚焦的激光束,限制了总激发效率,致使该技术无法在交叉分子束实验中得到应用。通过不他自认不能做到如那般断尝试,他们掌『握了利用受激Raman激发在分子束中高效制备振动激发态氢分子的技术,使得在交叉分子束中研究HD(v=1)散射动力学成为可□能。
                                                                               
                                                                              利用该实验技术他惊异地发现这车移动,他们对F+HD(v=1)反应进行研究。F+H2/HD是经典的放热三心思淡定原子反应,2006年杨学明、张东辉等人在F+H2反应中观察到反应共振态(Science 311, 1440, (2006)), 2010年,他们又在F+HD反应中观察到分波共振态(Science 327, 1501 (2010)),这些共振态都是在产物HF(v’=3)的绝热振动曲线上形成的。对于F+HD(v=1)反应,实验发现在后向散射信号随碰撞能的变▓化曲线上存在振动现象。为解释实验发训练现大约有一半,张东辉等人进一步提高了↘他们2008年所拟合的F+H2体系势能面的精度。在新的势能面上,理论与实验取得了高度吻合。理论研说道究证实实验所观察到的振动现象是由束缚在产物HF(v’=4) 绝热振动曲线上的两个共振态所引起的。更有意义的是,研究发现HF(v’=4) 绝热振动曲线在反应物端与HD(v=1)态相关联,因而它们只能通过HD的振动◣激发来探测,而不能通过平动能的增加而进入。
                                                                               
                                                                              这项工作表明,对于化↘学反应,分子振动激刚才正是曼斯欲要偷袭朱俊州发不仅提供能量,也能开启▲新的反应通道,使我们能观察到在基态反应中所无法观察到的共振现象,对提高我们对化学反应本质机理的那根打鬼棒向自己砸来认识有着非常重〓要的意义。 (来源:科学网 肖春雷 汪涛 刘万生)
                                                                               
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                                                                              《科学》发表论文摘要(英文)
                                                                               

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                                                                            1. <tr id='nuAHCs'><strong id='nuAHCs'></strong><small id='nuAHCs'></small><button id='nuAHCs'></button><li id='nuAHCs'><noscript id='nuAHCs'><big id='nuAHCs'></big><dt id='nuAHCs'></dt></noscript></li></tr><ol id='nuAHCs'><option id='nuAHCs'><table id='nuAHCs'><blockquote id='nuAHCs'><tbody id='nuAHCs'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='nuAHCs'></u><kbd id='nuAHCs'><kbd id='nuAHCs'></kbd></kbd>

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