【摘 要】
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超声分子束技术是研究原子、分子和团簇的光谱、结构和动力学的重要实验手段。 本文组建了一套超声分子束中红外半导体激光光谱实验系统,并对整个系统进行了详细说明。利用
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超声分子束技术是研究原子、分子和团簇的光谱、结构和动力学的重要实验手段。
本文组建了一套超声分子束中红外半导体激光光谱实验系统,并对整个系统进行了详细说明。利用组建的实验系统,研究了He-N2O范德瓦尔斯复合物在N2O单体vI振动带的振转光谱。实验中,He-N2O的分子是以He为载气,混入0.1%的N2O气体通过超声喷射形成的。所探测到的He-N2O的22条高分辨谱线被成功地标识为He-N2O v2振转光谱。运用SPFIT程序拟合出了He-N2O的v2带的振转分子常数并计算出结构参数R、θ、△I。He-NO0的v2振动带的带头为v0=1285.0666(7)cm-1,和N2O的v1振动带的带头相比较,带头蓝移0.1633(8)cm-1。
本文还对Ne-N2O的v2振动带的光谱进行了研究。以Ne为载气,混入0.5%的NzO气体,利用同样的方法测得29条20Ne-N2O和15条22Ne-N2O的红外振转吸收谱线。根据标定的谱线拟合出了Ne-N2O的v2振动带的分子常数,计算出了分子的R、θ、△I结构参数。20Ne-N2O和22Ne-N2O范德瓦尔斯复合物v2振动带的带头分别为vo=1285.12213(9)cm-1和v0=1285.12280(21)cm-1,与N2O单体的v1振转谱带的带头相比较,带头蓝移0.21883(19)cm-1和0.21950(31)cm-1。
根据实验得出计算得到的转动参数R、θ值可以判定,He-N2O和Ne-N2O范德瓦尔斯复合物均为近T型结构,惰性气体分子和N2O分子质心的连线略微偏向N2O分子的氧原子方向。
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