通用型交叉分子束实验装置的设计搭建及OCS在真空紫外波段的光解动力学研究

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研究基元反应对理解化学的本质起着十分关键的作用,而交叉分子束实验是研究基元反应最有效的手段之一,对大气化学、星际化学、燃烧化学等的研究都有着重要意义。本文作者在硕士期间设计并搭建了一套通用型交叉分子束实验装置。该装置使用光电离配合质谱探测,具有高扩展性和高灵敏度。装置含有两个转动束源腔,一个散射腔和一个可推拉的质谱腔。可以实现大角度质谱探测的同时通过一些改动可实现离子透镜探测。装置采用多级差分结构,可以有效降低背景噪声,提高信噪比。质谱腔配备液氮夹层及冷头,通过无氧铜导热使质谱腔前端温度降低,以期获得更高的真空度。作者参与整个腔体从出图到组装测漏的所有制造过程,了解了各个工序的作用与重点。通过与工程师的沟通,在制造过程中有的放矢,使腔体能最大限度的满足实验需求。整个腔体均经过高温热处理除氢,背景噪声较小。同时两个束源腔同心度非常高,可使两个束源在任意角度在腔体中心实现碰撞。经过测试主腔体可以达到高真空,质谱腔经过烘烤及液氮冷却可以达到超高真空。除搭建装置外,作者还研究了 OCS在真空紫外波段的光解动力学。OCS是一种关键的温室气体,参与了人类和自然排放中的S循环。研究OCS对大气化学有着重要意义。本文作者利用可调谐真空紫外光源,研究了 OCS在126~129nm区域的光解动力学,获得了 S(3PJ=2,1,0),S(1D2),S(1S0)通道的速度影像,进而反推可以获得产物的平动能谱、分支比以及角分布等信息。从实验结果可推知,S(3PJ=2,1,0)+CO(A3Π)通道是反应物到达(31Σ+)激发态后由绝热过程获得。强烈的非绝热耦合也在其他三个通道发挥了重要作用。
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