氢化物XH2(X=B,Al)自由基分子,由于其独特的物理结构和化学性质(杂化分子),直接通过实验获得其分子光谱比较困难,如何获得该类自由基分子光谱(特别是高温)是目前光谱学研究的重点和难点。本项目拟采用乘积近似法,对光谱数据库中收录的自由基HO2分子构建配分函数模型进行计算和比对,拟合误差,进而校对高温数值,检验算法的可靠性;在此基础上构建氢化物XH2(X=B,H)自由基分子配分函数模型,同时编制程序计算其光谱强度和参数,给出典型辐射带系的光谱辐射特征。本项目研究进一步完善了分子光谱数据库,为自由基分子的性质、结构和化学反应动力学研究提供重要的信息和依据,同时为人类研究宇宙的历史演化、物质间的相互转变、生物体内各种信息的产生和传输以及环保等方面提供详细、精确的参考数据。
Hydride;Partition function;Absorption coefficient;Radiation intensity;
氢化物BH2和AlH2自由基分子,由于其独特的物理结构和化学性质(杂化分子),直接通过实验获得其分子光谱比较困难,如何获得该类自由基分子光谱(特别是高温)是目前光谱学研究的重点和难点。通过本项目的支持,课题组研究了BH2和AlH2的配分函数、转动能级、吸收系数和辐射光谱强度等辐射特征。研究结果表明,BH2和AlH2的配分函数、吸收系数和辐射强度随温度的变化而变化,特别是在高温区域。由于在高温时,大量分子的高能级能量都是很难获得的,分子振动的非谐性会很强,非谐性常数很难获得,这样直接计算就几乎不可能,本项目利用乘积近似法,对光谱数据库中收录的自由基HO2分子构建配分函数模型进行计算和比对,拟合误差,进而校对高温数值,检验算法的可靠性;在此基础上构建BH2和AlH2的配分函数模型,同时编制程序计算了光谱吸收系数和辐射强度,获得最强吸收峰和辐射峰对应的温度,给出典型辐射带系的光谱辐射特征。本项目研究进一步完善了分子光谱数据库,为自由基分子的性质、结构和化学反应动力学研究提供重要的信息和依据。