Au+与直链烷烃(C2_C10)反应的研究

来源 :第十五届全国化学动力学会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xyeee
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  挥发性有机物(VOC)的高灵敏度检测一直以来都是人们特别关注的课题[1]。其中烷烃(CnH2n+2)作为一种重要的大气VOC,由于其极性弱、没有官能团和碳链易断裂的特点,烷烃的化学电离检测面临着巨大的挑战。常用于VOC检测的试剂离子为H3O+[2],由于短链烷烃的质子亲和能小于H2O,且长链烷烃易碎裂,以H30+的质子转移反应不适用于烷烃的化学电离[3]。
其他文献
取代碱基分子由于其增强的光化学活性,吸引了分子生物学及药物学等相关领域的广泛关注.但以往的研究主要集中在硫代碱基,侧重于内转换、系间窜越等光物理过程的研究,而对另一类重要的卤代碱基分子的研究较少,主要是因为卤代碱基光激发后涉及复杂的光化学反应.本文利用时间分辨傅里叶变换红外吸收光谱(TR-FTIR)及CASPT2//CASSCF理论计算相结合的方法对5-碘代尿嘧啶(5-IU)的光化学反应机理进行了
会议
Tetrahydrofurfuryl alcohol(THFA,C5H10O2)is a close chemical analog of the sugar rings present in the phosphate-deoxyribose backbone structure of the nucleic acids.
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CdS是一种II-IV族半导体,室温下禁带宽度为2.42eV,在光催化、印染、纺织、涂料、非线性光学等领域具有广泛应用.和频光谱技术是一种二阶非线性振动光谱技术,具有界面选择性[1],已广泛用于材料、生物、电化学、催化等研究领域.
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结合阈值光电子-光离子符合成像和同步辐射光电离技术[1],我们开展了NO2+离子的a3B2和b3A2电子态的解离动力学研究.在12.8-14.0eV范围内测量得到的NO2+离子a3B2和b3A2态的振动分辨阈值光电子谱(TPE)主要包含弯曲振动v2+激发.
We experimentally study the sequential double ionization and the subsequent Coulomb explosion of molecular Cl2 in intense femtosecond laser field by using dc-sliced ion imaging technique.
会议
In this work,we present an accurate five-dimension(5D)intermolecular Potential Energy Surface(PES)including the intramolecular C-H vibrational normal coordinate.