Nablyudenie rezonansnoy radiatsionno-stolknovitel'noy peredachi kolebatel'noy energii v molekulakh pri lazernom IK mnogofotonnom vozbuzhdenii v dvukhkomponentnoy srede

Cover Page

Cite item

Full Text

Open Access Open Access
Restricted Access Access granted
Restricted Access Subscription Access

Abstract

Представлены результаты исследований по наблюдению резонансной радиационностолкновительной передачи колебательной энергии между молекулами при их селективном лазерном ИК многофотонном возбуждении в двухкомпонентной среде. Эксперименты проводились с молекулами BCl3 природного изотопического состава в смеси с оптически активным сенсибилизатором и акцептором радикалов – молекулами CH3F. Оба типа молекул резонансно поглощали излучение лазера. Наблюдалась резонансная радиационно-столкновительная передача энергии от молекул CH3F к молекулам 10BCl3. Показано, что указанный процесс приводит к большому увеличению выхода диссоциации молекул 10BCl3 и 11BCl3 по сравнению с выходом диссоциации с нейтральными акцепторами радикалов. Зависимости выходов диссоциации молекул BCl3 от частоты возбуждающего лазерного излучения показывают структуру, которая хорошо коррелирует со структурой спектра ИК поглощения молекул CH3F. Описан метод и приведены результаты экспериментов. Обсуждаются условия, при которых реализуется эффективная резонансная радиационно-столкновительная передача колебательной энергии между молекулами при лазерном ИК многофотонном возбуждении.

References

  1. J. T. Yardley, in Introduction to Molecular Energy Transfer, Academic, N.Y. (1980), p. 130.
  2. V. N. Bagratashvili, V. S. Letokhov, A. A. Makarov, and E. A. Ryabov, Multiple Photon Infrared Laser Photophysics and Photochemistry, Harwood Acad. Publ., Chur (1985).
  3. C. D. Cantrell (editor), Multiple-Photon Excitation and Dissociation of Polyatomic Molecules, Topics in Current Physics, Springer-Verlag, Berlin (1986), v. 35.
  4. Г. Н. Макаров, УФН 192, 569 (2022).
  5. Г. Н. Макаров, УФН 194, 48 (2024).
  6. Г.Н. Макаров, А.Н. Петин, Письма в ЖЭТФ 112, 226 (2020).
  7. Г. Н. Макаров, А.Н. Петин, Квантовая электроника 50, 1036 (2020).
  8. Г. Н. Макаров, А. Н. Петин, ЖЭТФ 159, 281 (2021).
  9. Г.Н. Макаров, А.Н. Петин, Письма в ЖЭТФ 117, 734 (2023).
  10. Г. Н. Макаров, А. Н. Петин, ЖЭТФ 165, 14 (2024).
  11. В. Б. Лаптев, Е. А. Рябов, Квантовая электроника 13, 2368 (1986).
  12. В. Б. Лаптев, Е. А. Рябов, Химическая физика 7, 165 (1988).
  13. R. S. Karve, S. K. Sarkar, K. V. S. Rama Rao, and J. P. Mittal, Chem. Phys. Lett. 78, 273 (1981).
  14. R. S. Karve, S. K. Sarkar, K. V. S. Rama Rao, and J. P. Mittal, Appl. Phys. B 53, 108 (1991).
  15. K. C. Kim, S. Freund, R. K. Sander, D. F. Smith, and W. B. Person, J. Chem. Phys. 78, 32 (1983).
  16. C. Chin, H. Hou, Yi. Bao, and T. Li, Chem. Phys. Lett. 101, 69 (1983).
  17. C. Angelie, M. Cauchetier, and J. Paris, Chem. Phys. 66, 129 (1982).
  18. M. Cauchetier, M. Luce, and C. Angelie, Chem. Phys. Lett. 88, 146 (1982).
  19. В. Н. Баграташвили, В. Н. Буримов, Л.Е. Деев, В. И. Носков, А.П. Свиридов, Квантовая электроника 10, 1682 (1983).
  20. R. S. McDowell, B. J. Krohn, H. Flicker, and M. C. Vasquez, Spectrochim. Acta 42A, 351 (1986).
  21. Г.Н. Макаров, А.Н. Петин, Письма в ЖЭТФ 115, 292 (2022).
  22. В. Б. Лаптев, Г. Н. Макаров, А. Н. Петин, Е. А. Рябов, ЖЭТФ 162, 60 (2022).
  23. D. F. Wolfe and G. L. Humphrey, J. Mol. Struct. 3, 293 (1969).
  24. P. L. Houston, A. V. Nowak, and J. I. Steinfeld, J. Chem. Phys. 58, 3373 (1973).
  25. Г. Н. Макаров, Письма в ЖЭТФ 115, 703 (2022).
  26. В. Н. Кондратьев (ред.), Энергии разрыва химических связей, потенциалы ионизации и сродство к электрону, Наука, М. (1974).
  27. Н. В. Карлов, Ю. Н. Петров, А. М. Прохоров, О. М. Стельмах, Письма в ЖЭТФ 11, 220 (1970).
  28. A. Owens, A. Yachmenev, J. Kupper, S. N. Yurchenko, and W. Thie, Phys. Chem. Chem. Phys. 21, 3496 (2018).
  29. D. G. Biron, R. J. Temkin, B. Lax, and B. G. Danly, Opt. Lett. 4, 381 (1979).
  30. Ю. Р. Коломийский, Е. А. Рябов, Квантовая электроника 5, 651 (1978).
  31. Z. Peiran, Z. Wensen, and Z. Yuying, Chinese J. Lasers 8(10), 20 (1981).
  32. Р. В. Амбарцумян, Ю. А. Горохов, В. С. Летохов, Г. Н. Макаров, Е. А. Рябов, Н. В. Чекалин, Квантовая электроника 2, 2197 (1975).
  33. Р. В. Амбарцумян, Ю. А. Горохов, В. С. Летохов, Г. Н. Макаров, Е. А. Рябов, Н. В. Чекалин, Квантовая электроника 3, 802 (1976).
  34. B. Y. Mohan, J. Chem. Phys. 46, 98 (1967).

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML

Copyright (c) 2024 Российская академия наук

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».