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穆尼赛

作品数:5 被引量:5H指数:1
供职机构:新疆大学物理科学与技术学院更多>>
发文基金:国家自然科学基金更多>>
相关领域:理学更多>>

文献类型

  • 5篇中文期刊文章

领域

  • 5篇理学

主题

  • 4篇荧光
  • 3篇激光
  • 3篇光谱
  • 2篇预解离
  • 2篇时间分辨荧光
  • 2篇解离
  • 2篇激光化学
  • 2篇光化学
  • 2篇CS
  • 2篇H2
  • 1篇原子
  • 1篇原子荧光
  • 1篇碰撞能量转移
  • 1篇谱学
  • 1篇转移截面
  • 1篇激光光谱
  • 1篇激光诱导荧光
  • 1篇光谱学
  • 1篇光诱导
  • 1篇H+

机构

  • 5篇新疆大学

作者

  • 5篇戴康
  • 5篇穆尼赛
  • 5篇沈异凡
  • 5篇王大贵
  • 5篇王雪燕
  • 5篇周冬冬

传媒

  • 1篇中国激光
  • 1篇原子与分子物...
  • 1篇激光杂志
  • 1篇光谱学与光谱...
  • 1篇新疆大学学报...

年份

  • 5篇2010
5 条 记 录,以下是 1-5
排序方式:
Li(2P)+H_2→LiH+H反应转动分辨截面的测定被引量:1
2010年
利用光学吸收技术,测定了Li(2P)+H→LiH+H的反应截面.仅在LiH基态的ν=0能级才发现有布居.通过吸收谱的测量,确定LiH(0,J)的转动态分布.由速率方程分析得到反应截面σ(J),总的反应截面为所有σ(J)之和,结果是(0.4±0.19)×10-16cm2.LiH(0,J)的分布接近统计分布,转动线吸收强度除以2J+1的对数与J(J+1)成线性关系,由斜率给出转动温度为(1529±0.05)K.观察结果给出了以下的结论:直线反应碰撞机制不适用于Li+H2系统,而插入式的反应机制适用于该系统.
王雪燕王大贵周冬冬穆尼赛戴康沈异凡
关键词:激光化学
Cs(6^2D5/2)与H2反应生成的CsH分子的转动和振动态分布
2010年
利用激光泵浦-探测技术,在样品池条件下,研究了Cs(6D5/2)态与H2反应生成的CsH分子基电子态的转动和振动的量子态分布。在Cs-H2混合蒸气中,脉冲激光双光子激发Cs(6D5/2)态,另一台调频脉冲激光器扫描CsHX1Σ+(v″,J″)→A1Σ+(v′,J′=J″±1)吸收线,发现CsH分子只有v″=0和1上的振动带上有布居而不布居在v″>1的振动带上。v″=0和1上的转动带分布呈现单峰结构,其峰值位于J″=6~8处,转动带分布轮廓与池温下的统计分布接近。转动Boltzmann温度分别为(458±20)K(对v″=1)和(447±18)K(对v″=0),得到的CsH分子的转动温度稍低于池温。从转动态分布得到v″=1与v″=0上布居数之比约为0.897,从而计算出CsH基电子态上的平均转动能和平均振动能,有效能减去平均振转能得到平均平动能。CsH分子3种能量的相对比值
王大贵周冬冬王雪燕穆尼赛戴康沈异凡
关键词:激光化学激光诱导荧光
H2诱导Cs(6DJ→Cs(7PJ′)碰撞转移截面被引量:3
2010年
Cs蒸气置于十字交叉加热炉中,充入不同气压的H2,激光双光子激发Cs原子至6D3/2态,利用原子荧光光谱方法,研究了H2诱导6DJ→7PJ,的碰撞能量转移。测量不同氢气密度下直接6D3/2→6P3/2和敏化6D5/2→6P3/2,7P3/2→6S1/2和7P1/2→6S1/2的时间积分荧光强度,利用四粒子的速率方程分析,得到了6D3/2→7P3/2,6D3/2→7P1/2,6D5/2→7P3/2和6D5/2→7P1/2碰撞转移截面分别为(3.1±0.8)×10-16,(1.7±0.4)×10-16,(1.5±0.4)×10-16,(1.3±0.3)×10-16cm2。7PJ′态的猝灭截面分别为(2.5±0.6)×10-16cm2(对7P3/2)和(4.0±1.0)×10-16cm2(对7P1/2),它们主要是通过Cs(7PJ′)+H2→CsH+H反应产生的,而反应的相对活动性顺序为7P1/2>7P3/2。
周冬冬王大贵王雪燕穆尼赛戴康沈异凡
关键词:激光光谱碰撞能量转移
Na_2(~3Λ_u)高位态的预解离和碰撞转移被引量:1
2010年
利用光学-光学双共振光谱技术,测量了Na_2(~3Λ_u)态的预解离率以及与Na基态原子的碰撞转移率。样品池温度控制在553~703 K之间,用532 nm连续激光激发Na_2(1~3∑_u^+)至Na_2(1~3∑_g^+)态,调频脉冲激光器将1~3∑_g^+激发至~3Λ_u高位态。在不同的Na密度下记录~3Λ_u→1~3Σ_g^+跃迁的时间分辨光强,得到~3Λ_u的有效寿命。由Stern-Volmer方程得到~3Λ_u态的辐射率与预解离率之和为(4.8±1.2)×10~7s^(-1),而总的碰撞去布居截面为(2.7±0.5)×10^(-14)cm^2。测量Na_2分子的~3Λ_u→1~3Σ_g^+以及Na原子的5S→3P,3D→3P辐射跃迁的时间积分光强。由光强比得到Na_2(~3Λ_u)向Na(3D)的预解离率为(8.0±2.4)×10~6s^(-1),Na_2(~3Λ_u)→Na(5S,3D)的碰撞转移截面分别为σ_(5S)=(6.2±1.9)×10^(-15)cm^2,σ_(3D)=(1.1±0.3)×10^(-15) cm^2。
王雪燕周冬冬王大贵穆尼赛戴康沈异凡
关键词:光谱学预解离时间分辨荧光
K_2(~1∧_g)高位态的预解离和碰撞转移
2010年
利用光学双共振和激光光谱技术,测量了K_2(~1A_g)态的预解离率和碰撞转移率.脉冲激光将K_2(1~1∑_g^+)基态激发至1~1∑_u^+态,由连续激光激发1~1∑_u^+至激高位~1A_g态.在不同K密度下,记录~1A_g→~1A_u跃迁的时间分辨荧光,光强的对数与衰变时间成线性关系,从直线的斜率得到~1A_g态的有效寿命,由Stern-Volmer方程得到~1A_g态的辐射率与预解离率之和及总的碰撞去布居截面.在不同的K密度下测量时间积分荧光强度I_3[K_2(~1A_g)→K_2(~1A_u)],I_2[K(6S)→K(4P_(3/2))]和I_1[K(4D)→K(4P_(3/2))],光强比I_1/I_3和I_2/I_3与K密度也成线性关系.从直线的斜率和截距并结合从Stern-Volmer方程得到的结果,确定K_3(~1A_g)的预解离率Γ_(P6S)=(1.2±0.4)×10~7s^(-1),Γ_(P4D)=(0.8±0.3)×10~7s^(-1)和碰撞转移截面σss=(1.9±0.6)×10^(-14)cm^2,σ_(4D)=(9.0±3.0)×10^(-15)cm^2.
周冬冬王雪燕王大贵穆尼赛戴康沈异凡
关键词:光谱预解离时间分辨荧光K2
共1页<1>
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