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41.
C2H3是一个不饱和自由基及烃类化合物燃烧过程中的重要中间体,它的基元反应是影响燃烧过程速率和最终产物的重要反应.已有人在实验和理论方面研究了C2H3和O2,H2等体系[1-12]的基元反应,但迄今为止,我们还没有看到对于C2H3+NO体系的研究报导.本文报导了用时间分辨傅立叶变换红外发射光谱(TR-FTIR)研究C2H3+NO基元反应的结果.1实验  C2H3自由基是在248nm(KrF激光,Lambda,Physik,LPX305i,单脉冲能量约为110mJ)光解C2H3Br产生的.时间分辨傅立叶变换红外发射光谱(FTIR)方法在我们以前的文章中已有介绍[13].实验…  相似文献   
42.
用密度泛函(DFT)方法(B3LYP/6-31G*)研究了硅硫团簇[(SiS~2)~nS]^+(n=1~4)的可能几何构型,得到各稳定构型的电子结构,并计算了相应的振动频率,预测了稳定构型的振动光谱。由其稳定构型的比较可在理论上预测团簇的生长规律,并可初步预测团簇的形成机理。  相似文献   
43.
铁硫二元团簇的产生及其紫外光解   总被引:1,自引:0,他引:1  
用激光蒸发固体样品的方法产生了各种铁硫原子簇离子Fe_nS_m~+(n=1—13, m=1—13), 并且用串级飞行时间质谱仪研究了这些团簇离子的紫外激光解离规律. 实验发现, 所有组成为m=n, m=n-1与m=n+5的离子均具有较大的丰度, 表明它们具有较好的稳定性. 各种Fe_nS_m~+离子的紫外光解结果显示出, 当n<n)离子的结构为在Fe_nS_n~+核心外围再键合上其他的S原子.  相似文献   
44.
用激光诱导荧光法对锥形液化石油气/空气火焰中的OH(X ~2n)基的转动温度分布进行测量, 获得了在火焰纵断面上的二维等温图。  相似文献   
45.
CH2是燃烧和大气光化学中重要的自由基之一[1].在燃烧过程中,CH2自由基由碳氢化合物分子热解或由O原子和C2H2等反应生成.这种高活性的中间体,又可进一步与燃烧过程中其它重要物质如NOx(NO、NO2、N2O)发生反应.在低温燃烧过程中,N2O是NOx存在的主要形式,所以,研究CH2自由基与N2O的反应,对于了解燃烧机制有重要意义.就我们所知,关于CHZ和N20的反应,国内外还未见文献报导.本文从态-态反应的层次上,开展基电子态CH2(X3B1)自由基与N2O反应的实验研究.我们利用351um紫外激光光解CH2CO产生CH2自由基,这种方法…  相似文献   
46.
氢原子取代反应为化学反应动力学的研究提供了许多有用的信息,人们对这些轻原子转移反应在理论和实验上都进行了大量研究[1].最近,一些实验对Cl原子与烃反应提供了直接信息.Simpson等[2]利用核抽取的方法测量相关态和散射分布来研究Cl原子与振动激发态...  相似文献   
47.
The reaction dynamics of methylene radicalCH2((x)3B1)with N2O was investigated by Time Resolved Fourier Transform Infrared Spectroscopy(TR-FTIRS). Pure CH2((x)3B1) radical was produced via laser photolysis of ketene at 351 nm.. Nascent vibrationally excited products CO , NO and HCN were observed.. Some reaction pathways which may lead to these products were proposed and a possible reaction mechanism was outlined..  相似文献   
48.
采用高灵敏度,高分辨率激光磁共振光谱(LMR)方法在6μm谱段测量了自由基分子NH_2v_2带的σ谱(△M_1=±1)。重复了前人已测过的谱,结果与之较好符合。并观测到了新谱,在14支激光谱线下共获得约115支塞曼(Zeeman)跃迁谱线,其中在6支激光谱线下新测得的谱线91支。  相似文献   
49.
分子反应动力学是化学学科中一个崭新活跃而重要的分支。虽然其难度很大,可是在短短的20年中,却得到了迅猛的发展。各发达国家都投以巨资,使得这一领域蓬勃地开展。美国著名大学的化学系几乎全都开展这方面的研究,他门推陈出新,竞相开拓出分子反应动力学最新的领域。加州理工学院 A.Zewail 教授就在当年诺贝尔奖获得者 L.Pauling 工作过  相似文献   
50.
CH自由基是烃类燃烧过程中反应活性很高的重要的中间产物[1,2].CH自由基与氮氧化物的反应被认为是通过二次燃烧过程减少氮氧化物的主要反应之一,也是对火焰中氮化物的化学行为建立模型的关键步骤[3].但是,对于CH与NO2反应的研究还不是很深入,到目前为止,只有两篇论文报道了该反应在298K时的总包反应速率常数[4,5].Taeg和Hershberger用红外二极管激光吸收法研究了该反应[6].他们在实验中只观测到了产物CO和NO,但一些较低能量的产物,如NH+CO2、OH+NCO等却没有被观察到.为了更深一步了解CH与NO2的反应产物及反应通道,我们用时间分…  相似文献   
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