乙烯及其衍生物是大气环境、燃烧化学、星际化学中的重要组份,其电离能和化学键键能的数据对于相关领域的研究至关重要,然而当前的分子数据库中却缺乏具有较高可信度、可用于定量依据的电离能和化学键键能数据,相关解离动力学的研究更是寥寥无几。为此,本项目中我们利用阈值光电子-光离子符合质谱(TPEPICO-MS)谱仪,以同步辐射真空紫外光源或实验室真空紫外激光作为电离光,分别测量乙烯及其衍生物分子的阈值光电子谱(TPES)、阈值光电子-离子符合(TPEPICO)质谱以及离子碎片的速度影像,结合高精度量子化学计算,获得这些分子离子精确的电离能和离子解离限,进而得到化学键能,同时还将开展这些分子离子电子激发态的解离动力学研究,获知解离生成的乙烯基离子的平动能和内能振转状态。通过这些内容的研究,我们期望在分子层次上深入理解和认识这些分子的结构和电离/解离机理,为相关领域的应用研究提供准确的光谱动力学参数。
Photoionization;Photodissociation;Dynamics;Bond energy;
乙烯及其衍生物是大气环境、燃烧化学、星际化学中的重要碳氢化合物,其电离能和化学键键能的数据对于相关领域的研究至关重要,然而当前的分子数据库中却缺乏具有较高可信度、可用于定量依据的电离能和化学键键能数据,相关解离动力学的研究更是寥寥无几。为此,本项目中我们利用阈值光电子—光离子符合速度成像质谱仪,以同步辐射真空紫外光源为电离光,分别开展了C2H3Cl+、CH3Cl+、CF4+、CH3Br+ 等分子离子的电离/解离动力学研究,通过测量阈值光电子谱(TPES)、阈值光电子-离子符合(TPEPICO)质谱以及离子碎片的速度影像,结合高精度量子化学计算,获得它们的精确电离能和离子解离限,同时还开展了电子激发态的解离动力学研究,获知解离碎片的平动能和内能振转状态。通过这些内容的研究,我们期望在分子层次上深入理解和认识这些分子的结构和电离/解离机理,为相关领域的应用研究提供准确的光谱动力学参数。这些研究成果先后在J. Chem. Phys.、J. Phys Chem. A.和物理化学学报 等国内外重要学术刊物上发表,共计SCI论文11篇,另有一篇论文已接受,正在出版中。此外,在项目的资助下已培养博士研究生1名,硕士研究生3名。