氨气分子光解动力学研究

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  氨气是大气中含量最多的碱性气体.研究表明它是PM2.5形成的“催化剂”,重污染天气中硫酸铵和硝酸铵占PM2.5质量浓度总和的一半以上.氨气在紫外波段的光解是大气氮循环中非常重要的过程.最近,我们应用离子速度成像技术对氨气分子(NH3)进行了光解动力学的实验研究.
其他文献
过渡金属硫化物(TMDC)是继石墨烯之后又一可通过机械剥离获得单层的二维材料,随着块体变化到单层,其带隙也由间接带隙过渡到直接带隙1.通过可见pump-probe技术已经发现TMDC材料具有很多新奇现象2-4,但是对于泵浦诱导的光响应分析起来却十分困难,因为一个孤立的共振就可以对光谱产生极大的影响.
According to former studies[1-3],with the method of fast freezing,solutes and macromolecules could be fixed within non-crystalline,glass-like solid water without the dramatic shifts and segregation ef
会议
光催化分解水反应被认为是解决能源危机的潜在途径之一。近年来,研究人员投入大量精力开发高效的光催化材料并探寻光催化机理。光催化的最终效率是由材料的吸光率,光生载流子的产生及分离效率和表面的化学反应效率共同决定的。对于提高材料的吸光率而言,掺杂往往是拓宽材料吸光范围的主要手段。
Vibrational spectroscopic techniques like Raman and infrared spectroscopy represent on e of the most useful tools for obtaining information about structure and dynamic properties of molecules [1-2].
半导体光催化剂材料g-C3N4的研究已有大量报道,非金属元素B、P、S、N、O等的引入会不同程度改变其光物理性质和光催化活性,但目前对其掺杂机理的研究还相对匮乏。电子转移机理的研究对我们更好地理解光催化原理至关重要,它可以为我们以后的研究指出更明确的方向。
受限于计算标度,以格点为基的量子波包方法很难用于多原子高维体系.而基于高斯波包的一类半经典方法具有优异的标度性质,并且理论上能够正确描述部分量子效应1-3.其基函数由随时间变化的参数决定,并且参数演化满足经典运动方程.G-MCTDH4方法是一类高斯波包方法,其将高斯基函数运用到MCTDH理论框架下,理论计算表明在短时间内传播G-MCTDH计算结果逼近MCTDH方法.
Bright,ultrashort pulses generated by X-ray free-electron laser(XFEL)and high harmonic generation(HHG)light sources enabled the possibility of ultrafast nonlinear X-ray spectroscopy,which can provide
高分子聚(N-异丙基丙烯酰胺)(pNIPAM)具有温度敏感性,在临界溶解温度32℃左右时可发生相变,因此可利用温度变化实现对其亲疏水性及溶解度的有效调控.pNIPAM已经被广泛用于药物的负载与释放、生物分子的分离以及智能仿生界面材料的设计等[1],其性质在很大程度上取决于界面上的相变反应.
Although a wide range of compounds of the heavy rare-gas elements are experimentally known,very few chemically bound molecules have been observed for the lighter noble gases.
离子水溶液的微观结构一直是人们关注的重点,如水与水、水与离子、离子与离子之间的相互作用等,但至今很多问题仍存在争议。研究离子水溶液微观结构常用技术有稳态谱学和超快谱学,但是这些技术较少可以对离子水溶液进行量化分析。