研究目的
在射流冷却条件下研究甲醇钙自由基(CaOCH3)的?A2E ? ?X2A1电子跃迁,以理解其振子跃迁、Jahn-Teller效应与赝Jahn-Teller相互作用,以及对激光冷却和检测时间反演对称性破缺相互作用的启示。
研究成果
该研究详细解析了CaOCH3分子中?A2E ? ?X2A1体系的电子振动跃迁过程,包括Jahn-Teller效应、赝Jahn-Teller效应及自旋-轨道相互作用的影响。研究成果对CaOCH3及类似分子的激光冷却技术、时间反演对称性破缺相互作用的探测具有重要启示,同时强调了在光谱解析中考虑非谐性及电子振动相互作用的关键意义。
研究不足
该研究受限于量子化学计算中玻恩-奥本海默近似与简谐振子近似的假设。跃迁强度的实验测定会受到激光散射和功率饱和的影响,尤其是对于原初谱带。DF光谱的分辨率受限于单色仪。
1:实验设计与方法选择:
本研究在射流冷却条件下采用激光诱导荧光(LIF)和色散荧光(DF)光谱技术。通过量子化学计算(CASSCF和CCSD)辅助振动电子跃迁的指认。
2:样品选择与数据来源:
在射流冷却条件下,通过钙棒激光烧蚀结合甲醇环境制备CaOCH3自由基,以氦气和氩气作为载气。
3:实验设备与材料清单:
用于烧蚀的Nd:YAG激光器、激发用的染料激光器、荧光检测的光电倍增管(PMT),以及配备增强型CCD(iCCD)相机的单色仪用于DF光谱。
4:实验流程与操作步骤:
通过激发~A2Σ?~X2A?跃迁并收集荧光记录LIF和DF光谱,使用波长计校准染料激光频率。
5:数据分析方法:
将实验光谱与基于计算振动频率和Franck-Condon因子的模拟结果对比,采用绝热自旋-振动电子模型模拟禁阻跃迁的光谱特性。
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