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“大连光源”研究水分子光化学取得新进展
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cyqdesign
2019-03-26 12:46
“大连光源”研究水分子光化学取得新进展
近日,中国科学院大连化学物理研究所研究员袁开军、中科院院士杨学明团队与南京大学教授谢代前合作,利用基于可调极紫外相干光源的综合实验研究装置(简称“大连光源”)研究水分子光化学取得新进展,相关成果发表在《自然-通讯》(Nature Communications)上。
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羟基自由基(OH)是星际介质和行星大气中最重要的分子之一,其性质活泼,能和大部分原子和分子发生反应。但是星际中超热的OH自由基(高转动激发)的来源一直困扰着天文学家。最近袁开军、杨学明团队利用“大连光源”对这一课题展开了详细的研究。实验发现水分子在极紫外光照射下,会生成大量的处于高转动激发态的OH自由基,部分OH自由基的转动能甚至超过了OH化学键的解离能,实验上称其为“超级转子”。在115nm水分子光解下,科研人员发现迄今为止最热的羟基自由基产物,通过与理论研究合作解释了其动力学来源。该实验结果表明水分子的极紫外光化学过程有可能是星际中超热的羟基自由基的来源,需要加入星际化学的模型中。
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[attachment=92020]
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本工作是该团队在水分子光化学动力学研究方面的又一次进展。前期相关工作包括首次实现水分子量子态调控非绝热解离动力学研究(PNAS,2008),以及对水分子光化学研究的综述(Acc. Chem. Res.,2011)等。
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该研究得到国家自然科学基金委动态化学前沿研究中心项目、中科院B类先导专项、自然科学基金面上项目、中科院青促会项目的支持。
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相关链接:
https://www.nature.com/articles/s41467-019-09176-z
mang2004
2019-03-27 00:09
文章在此。[attachment=92062]
dushunli
2019-03-27 00:17
水分子光化学新进展!
tassy
2019-03-27 06:02
光化学新进展!
刘明欢聪慧
2019-03-27 06:20
水分子光化学动力学
likaihit
2019-03-27 07:07
好有意思的事情
redplum
2019-03-27 07:08
非常有意义啊
从业者007
2019-03-27 07:41
羟基自由基(OH)是星际介质和行星大气中最重要的分子之一,其性质活泼,能和大部分原子和分子发生反应。
zhoutao
2019-03-27 08:09
水分子光化学新进展!
duliang
2019-03-27 08:09
水分子光化学动力学研究方面的又一次进展!
thorn12345
2019-03-27 08:14
水分子光化学
zhyi119
2019-03-27 08:34
水分子光化学。
zy110910
2019-03-27 08:37
水分子光化学动力学,这个概念有点不懂,但是目前还没有用到。
sylviaking
2019-03-27 08:49
水分子光化学
wmh1985
2019-03-27 08:56
水分子光化学动力学研究方面的新进展!
flippy
2019-03-27 08:59
水分子光化学新进展
james951
2019-03-27 08:59
水分子光化学新进展!
wangjin001x
2019-03-27 09:01
“大连光源”研究水分子光化学取得新进展
liu.wade
2019-03-27 09:04
水分子光化学新进展!
jjgold
2019-03-27 09:56
新能源??
climberhua
2019-03-27 10:00
羟基自由基性质活泼,能和大部分原子和分子发生反应
legendlyy
2019-03-27 10:28
光化学新进展
stoutman
2019-03-27 10:35
水分子光化学新进展!
shunqiziran
2019-03-27 11:30
水分子光化学
星空38
2019-03-27 12:55
厉害了
谭健
2019-03-27 13:09
水分子光化学新进展
yuchen1019
2019-03-27 13:36
水分子光化学
婵娟儿
2019-03-27 13:56
研究水分子光化学取得新进展
cgl155410
2019-03-27 14:22
光化学新进展!
我家狗阿旺
2019-03-27 15:49
科技的进步就是一步步补足短板,厉害了
te67f42
2019-03-27 20:10
哇!这麽好!植物的福音呀,吸收水分和光和作用下的植物对光和水一直都很敏感,水分子光化学的又一次进展,也是植物的又一次前进。
金三双
2019-03-27 21:11
科技真是日新月异啊
bairuizheng
2019-03-27 23:43
mang2004
:
文章在此。[图片]
(2019-03-27 00:09)
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谢谢上载文章,很快扫了下文章图。
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光的水解激,有个问题没高懂:高旋转OH分子激发态能级寿命很短,解激态的转动谱线不是应该没了才可能;还有这么强的转动能,OH带里的每条转动线的O应该分裂成两条明显的强线,红线里都是一条啊。
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