【摘 要】
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光谱是原子与分子的“指纹”,通过光谱可以辨别分子的种类,光谱强度反映了原子与分子相对含量的多少。有机分子是生命的基础,许多有机分子的光谱还未见文献报道。本文采用共振增强多光子电离(REMPI)和质量分辨阈值电离(MATI)光谱技术研究了邻氨基苯腈、间氨基苯腈、对异丙基苯胺和对乙氧基苯腈的激发态和离子态的振动光谱。Gaussian是重要的应用广泛的量子化学计算软件,本文利用Gaussian执行了分子
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光谱是原子与分子的“指纹”,通过光谱可以辨别分子的种类,光谱强度反映了原子与分子相对含量的多少。有机分子是生命的基础,许多有机分子的光谱还未见文献报道。本文采用共振增强多光子电离(REMPI)和质量分辨阈值电离(MATI)光谱技术研究了邻氨基苯腈、间氨基苯腈、对异丙基苯胺和对乙氧基苯腈的激发态和离子态的振动光谱。Gaussian是重要的应用广泛的量子化学计算软件,本文利用Gaussian执行了分子的几何结构优化、能量和振动频率计算。对于基态S0和离子基态D0采用密度泛函理论(DFT)中B3PW91/6-311++G(d,p)方法进行计算,对激发态S1执行了TD-B3LYP/6-311++G(d,p)计算。邻氨基苯腈和间氨基苯腈通常用作合成医药的中间体。本文测量了这两种分子的双色REMPI光谱和MATI光谱,获得了邻氨基苯腈的基态S0到激发态S1的0←0跃迁能和精确的电离能分别为31265±2 cm-1和66653±5 cm-1。间氨基苯腈的基态S0到激发态S1的0←0跃迁能和精确的电离能分别为31710±2 cm-1和66846±5cm-1。首次报道了精确的电离能和离子态的振动光谱,理论模拟了REMPI和MATI光谱,模拟和测量的光谱获得了很好一致。根据理论计算和模拟结果,并参考类似分子文献结果指认了测量的激发态和离子基态的振动光谱。对异丙基苯胺和对乙氧基苯腈都是常用作农药和药品的原材料。实验测量了这两个分子的单色REMPI光谱和双色MATI光谱,确定了对异丙基苯胺基态S0到激发态S1的0←0跃迁能和精确的电离能分别为33342±2 cm-1和59755?5 cm-1;对乙氧基苯腈的基态S0到激发态S1的0←0跃迁能和精确的电离能分别为35525±2 cm-1和69598?5 cm-1。首次报道了精确的电离能和离子基态的振动光谱,根据理论计算结果指认了测量的激发态和离子基态的振动光谱。
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