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中国科学院合肥物质中红外光学反馈腔增强OH自由基探测技术取得新进展(图)
中红外光学 探测技术 二极管激光器 吸收光谱
2023/7/24
2022年4月24日,中科院合肥研究院安光所张为俊研究员团队在腔增强吸收光谱OH自由基探测技术方面取得新突破,相关研究成果以《基于中红外分布反馈二极管激光器的光学反馈腔增强吸收光谱技术应用于OH自由基探测》为题发表于美国光学学会(OSA)学术期刊Optics Express。OH自由基是大气中最重要的氧化剂,其快速循环反应决定着大气中主要污染物的生成和去除。由于反应活性高,寿命短,在大气中浓度低,...
近日,分子反应动力学国家重点实验室袁开军研究员、杨学明院士团队,与南京大学胡茜茜教授、谢代前教授合作,在水分子的光解动力学研究方面取得新进展,首次发现了电子激发态的OH超级转子。当分子处于一个内态能量高于它第一电离能的高里德堡态时,人们称这个分子为超激发态分子。超激发态分子作为一个反应中间体,有着重要的作用,尤其是这些分子被认为是在电子与分子离子的碰撞反应中造成Feshbach共振的原因。星际空间...
目前,地球上中高层大气OH自由基在大气物理化学过程、全球气候变化、大气臭氧水平以及酸沉降等重大环境问题中的作用机制还不甚明了,亟待加强研究。
安光所张为俊研究员课题组和强磁场科学中心陈文革研究员课题组、万瑞冷电科技有限公司合作建立了国际上首个基于超导磁体的磁旋转吸收光谱测量OH自由基装置,实现了对OH自由基106 molecule/cm3的实时原位测量。
异戊二烯与OH自由基反应机理及其振动光谱研究
光谱学 振动光谱 量子化学 异戊二烯 生物源挥发性有机污染物
2013/12/3
采用红外傅里叶变换光谱仪测量了异戊二烯与羟基反应产物的红外光谱,并结合量子化学理论密度泛函方法对异戊二烯与羟基自由基的反应机理进行了理论研究。使用密度泛函B3LYP/6-31G(d,p)方法计算了异戊二烯羟基加成反应中每个反应物和产物的频率,实验与理论结果符合的很好。研究发现了破坏羟基进攻异戊二烯的反应通道,并从机理上探讨了阻断该关键反应通道的方法。
利用烟雾箱反应装置,开展了OH自由基启动的异戊二烯光氧化生成二次有机气溶胶(SOA)反应的研究。用质子转移质谱仪(PTR-MS)监测反应物异戊二烯浓度、气相产物异丁烯醛和甲基乙烯酮(m/z=70)浓度随反应时间的变化;用扫描电迁移率粒径谱仪(SMPS)监测二次有机气溶胶产生和生长过程;用同步辐射光电离质谱仪(SRPIMS)检测不同反应时刻的光氧化气相产物的质谱。实验数据显示随着反应时间的增长,异戊...
Cold collisions of an open-shell S-state atom with a ^2Pi molecule: N(^4S) colliding with OH in a magnetic field
Cold collisions open-shell S-state atom OH magnetic field
2011/8/3
Cold collisions of an open-shell S-state atom with a ^2Pi molecule: N(^4S) colliding with OH in a magnetic field.
辉石巨晶结构OH的分子光谱结晶学定向初探
结构OH 分子光谱 结晶学定向
2010/6/24
利用分子光谱谱带位移、谱带强度、谱带形态等的变化,可以初步对晶体作结晶学定向。普通辉石结构OH红外光谱3组谱带值,垂直c轴方向相对于平行c轴的谱带各不相同:第一组谱带值,3 629~3 633 cm-1谱带红移到3 601~3 616 cm-1;第二组谱带值3 514~3 543 cm-1同样有红移现象;第三组3 460~3 465 cm-1的谱带值相反则有蓝移现象。相对强度上,两个方向上第一组的...
星际H2O与OH分子脉泽的统计与激发机制探讨
星际分子脉泽 激发机制 HⅡ区
2009/10/28
报告了大质量恒星形成区的星际分子脉泽巡天观测结果。所观测到的H2O与OH分子脉泽可分为三类,它们的数量近似相等,寿命亦近似相等~105年,但HⅡ区普遍短缺。提出了一种新的辐射机制模型,它克服了旧辐射模型的缺点,可以解释星际H2O与OH脉泽的成因,以及作者的观测统计结果。
脉冲电晕放电中OH自由基的发射光谱研究
脉冲电晕放电 OH自由基 发射光谱 气体湿度
2010/3/22
采用发射光谱法测量了在加湿的空气、氮气、氩气3种气体背景下脉冲电晕放电产生的OH自由基,通过对发射谱线的分析,研究了在3种背景条件下,脉冲峰值电压、脉冲频率等因素对OH自由基产生过程的影响,着重研究了气体湿度对OH自由基产生过程的影响以及OH自由基在放电电场中的分布特性。实验表明OH自由基的生成量随脉冲峰值电压和脉冲频率的增大而增大,而湿度变化对其影响则与放电背景环境有关,不同背景气体下其变化规律...