研究目的
采用外差检测的五阶多维红外光谱技术研究振动模式间的交叉峰,分析影响其振幅的因素,并探索分子中的能量传递动力学。
研究成果
成功测量了五阶交叉峰,显示出与三阶信号相比等待时间依赖性的差异。该技术对强耦合模式敏感,能够提供能量传输路径和三点相关函数的见解,因其简便性具有广泛应用潜力。
研究不足
当前检测五阶信号的极限是在非谐性降低至1×10?3的情况下实现的,这可能会限制对极弱耦合的检测。该方法对实验条件(如脉冲能量和光束几何结构)较为敏感。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用三光束双频配置进行五阶多维红外光谱测量,并通过外差检测技术实现。实验方法包括扫描脉冲间延迟时间并对数据进行傅里叶变换以获取光谱。
2:样本选择与数据来源:
样本为溶解于CDCl3溶剂中浓度约80 mM的4-叠氮丁酸-N-羟基琥珀酰亚胺酯(azNHS)。
3:实验设备与材料清单:
Ti:蓝宝石激光器(Libra,相干公司)、双光学参量放大器(Palitra-duo,Quantronix)、非共线差频产生单元(nIR,Quantronix)、MCT阵列探测器(IR-6400,红外联合公司)、单色仪(Triax-190,HORIBA)以及配备BaF2窗口和聚四氟乙烯间隔片的样品池。
4:实验流程与操作步骤:
生成脉冲并定向至样品,扫描延迟时间后测量外差信号,最终处理数据生成吸收光谱。
5:数据分析方法:
对数据进行傅里叶变换,并基于费曼图理论模型及非谐性计算进行光谱分析。
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Ti:Sapphire laser
Libra
Coherent
Generating laser pulses for pumping optical parametric amplifiers
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Monochromator
Triax-190
HORIBA
Spectral analysis
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Optical parametric amplifier
Palitra-duo
Quantronix
Generating mid-IR pulses
-
Difference-frequency generation unit
nIR
Quantronix
Generating mid-IR pulses
-
MCT array detector
IR-6400
Infrared Associates
Detecting heterodyned signals
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Sample cell
Holding the sample for measurements
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