叠氮苄的高压拉曼光谱研究

来源 :第17届中国高压科学学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:dffg21f
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
叠氮有机化合物是一种含能材料,也是有机合成和生物化学的重要原材料之一,因此引起了科学家们的广泛研究兴趣.我们通过理论和实验的结合,对叠氮苄的拉曼光谱进行了峰的指认.并在室温条件下,利用金刚石对顶砧高压实验技术,对液态叠氮苄进行了原位高压拉曼光谱和同步辐射XRD研究.
其他文献
Hybrid quantum systems involving superconducting quantum circuits and nitrogen-vacancy (NV)centers, have emerged as one of the most promising candidates for the
会议
We present a scheme of quantum simulation of many-body interactions with trapped ions via exchange of virtual phonons, where the motion firom both longitudinal
会议
腔内中性原子的长时间控制与俘获一直是腔量子电动力学(QED)实验研究中的一个难题,极大地制约了相干操控单原子及其与光相互作用的研究.基于过去多年来F-P光学腔中光与原子的
会议
铜氧化物超导体自发现以来一直是凝聚态物理领域最具挑战性的研究体系,原因是这类体系具有迄今为止最高的超导转变温度,而且电子结构远比新近发现的铁基超导体简单,但其超导
会议
结合两体相互作用势、TF和TFC模型,考虑电子的激发和非谐振效应,我们给出了纯铁的宽区域物态方程.理论物态方程计算的雨贡纽与实验数据比较如图所示.在几个TPa的压力区域(TF
会议
The pressure dependence of Raman spectra for whitlockite β-Ca3(PO4)2 was investigated up to 18.0 GPa using a diamond anvil cell at room temperature.The Raman f
会议
过渡金属硼化物,由于具有高熔点、高硬度、化学稳定性强等特性,广泛应用于结构材料领域[1,2].高电荷浓度的过渡金属和能形成强共价键的硼原子结合,被认为是可以形成新型超硬
会议
孔隙配位聚合物(PCP),又称金属有机骨架.近年来,因其独特的结构、性质,及巨大的潜在应用价值,受到人们广泛关注.作为最有效的改变物质结构的热力学变量,压力可以有效的控制PC
会议
钽(Ta)为难熔过渡金属,近年来因其高压反常物理和力学性质成为研究热点.理论预测[1]Ta的弹性常数C44存在反常压力软化,但截今尚无任何直接和间接的实验证据.基于位错理论提出
会议
随着d电子轨道由3d→4d→5d的转变,自旋轨道耦合(SOC)作用逐渐加强,成为影响物质量子态的一个重要物理量.对于5d族Ir系氧化物,其自旋轨道耦合强度与在位库仑能和晶体场能处在
会议