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831.
本文介绍了真空紫外光电离质谱结合理论计算研究环戊酮单分子的光电离解离过程. 在9.0∽15.5 eV能量范围内,测量了环戊酮离子及其碎片离子的光电离效率曲线. 通过光电离效率曲线,将环戊酮分子的电离能确定为9.23±0.03 eV,并确认碎片离子为:C5H7O+,C4H5O+,C4H8+,C3H3O+,C4H6+,C2H4O+,C3H6+,C3H5+,C3H4+,C3H3+,C2H5+, C2H4+. 利用量子化学计算方法,在ωB97X-D/6-31+G(d,p)理论水平基础上,提出了C5H8O+的解离机制. 通过对环戊酮解离路径的分析,发现开环和氢迁移过程为环戊酮离子解离的主要路径. 相似文献
832.
Magnetic dipole(MD) transitions are important for a range of technologies from quantum light sources and displays to lasers and bio-probes. However, the typical MD transitions are much weaker than their electric counterparts and are usually neglected in practical applications. Herein, we experimentally demonstrate that the MD transitions can be significantly enhanced by the well-developed magnetic metamaterials in the visible optical range. The magnetic metamaterials consist of silver nanostrips and a thick silver film, which are separated with an Eu~(3+):polymethyl methacrylate(PMMA) film. By controlling the thickness of the Eu~(3+):PMMA film, the magnetic resonance has been tuned to match the emission wavelength of MDs. Consequently,the intensity of MD emission has been significantly increased by around 30 times at the magnetic resonance wavelength, whereas the intensity of electric dipole emission is well-preserved. The corresponding numerical calculations reveal that the enhancement is directly generated by the magnetic resonance, which strongly increases the magnetic local density of states around the MD emitter and can efficiently radiate the MD emission into the far field. This is the first demonstration, to the best of our knowledge, that MD transitions can be improved by an additional degree of magnetic freedom, and we believe this research shall pave a new route towards bright magnetic emitters and their potential applications. 相似文献
833.
A high energy heavy ion microbeam irradiation system is constructed at the Institute of Modern Physics (IMP) of the Chinese Academy of Sciences (CAS). A quadrupole focusing system, in combination with a series of slits, has been designed here. The IMP microbeam system is described in detail. The 相似文献
834.
835.
在外杜瓦系统上设置了爆破片装置,借助大型有限元分析程序ANSYS,对爆破片和托架进行了分析,所得结果与实验结果良好吻合,为同类装置的过压泄放提供了有益的参考。 相似文献
836.
<正>目前,毒死蜱是全球应用最广泛的5种杀虫剂之一,使用量和应用范围仍在不断扩大~([1])。毒死蜱,又名氯吡硫磷、乐斯本、白蚁清等,是一种高效、广谱、低毒的有机磷杀虫剂,具有触杀、胃毒和熏蒸作用,被广泛应用于农业生产~([2])。近几年,由于毒死蜱的大面积使用,在蔬菜、水果和土壤中均发现其残留,直接对环境、生物和人体健康产生影响~([3])。研究发现低剂量毒死蜱暴露可引起内源性抗氧化剂,如超氧化物歧化酶(SOD)、谷胱甘肽(GSH)的改变,提示毒死蜱有可能导致某些组织的氧化应激~([4])。 相似文献
837.
838.
839.
)水平上的计算。比在3~21G水平上的从头计算要精确得多。而计算时间只是它们的很少一部分。给出的电子密度断面图的分辨高出X射线实验图象的两个数量级。这种技术可以对大于目前能够处理的分子十倍的分子进行分析。Mezey对773个原子的牛胰岛素和对超过1000个原子的噬菌体蛋白以及对大于1500个原子的HIV蛋白酶(一种能复制病毒的致命酶即爱滋病病毒)进行了计算。附图为抗癌药物紫杉酚的计算结果。人们曾经试图用电子密度切片的方法来得到分子的形状,但因这种切片方法导致电子云之间存在间隙或重叠,看起来象分子键存在而失败。常用的量子化学计算方法受到计算量的限制只能画出大约100个原子的分子电子密度图如维生素和较小的酞。由于分子大小与计算量呈4次方关系,即分子大小增加一倍,计算量增加16倍。那么对于含有2000个电子的蛋白质来说,少说也得进行20004计算,应用常用的计算方法,即使使用每秒运算百万次的超级计算机,需要1000年才能完成。很多科学家认为清楚计算它的图象实际上是不可能的。用常用的量子化学计算方法来描绘HIV这样大小的蛋白质电子云密度,约需300年,而Mezey用他的MEDLA技术只用了35分钟!该项技术的发展将 相似文献
840.
本文对非静水压淬火的 C_(60)样品进行了拉曼光谱研究。在14.8GPa 以上,C_(60)的1468cm~(-1)特征峰的频率和线宽保持不变,这是 fullerite 相己转变成“透明相”的拉曼光谱证据。在32GPa 以上,原 C_(60)的散射峰全部消失,只观察到两个新的弥散的弱散射峰。表明 C_(60)原子团簇已倒塌或严重畸变。 相似文献