Molecular conformational effect on chemical reaction is a hot topic, but a challenge to molecular reaction dynamics. Molecular structures and reaction activities are different for the conformers, in particular, the diversities of dipole moment are also significant. Polar molecule with a dipole moment will be deflected by the brute force in an inhomogeneous electrostatic field, which leads to the development of an experimental technique to isolate the conformers and to select the specific rotational-state conformer. We will introduce this technqiue into our home-made anion velocity map imaging apparatus for low-energy electron dissociative attachment studies, focusing on the conformational and rotational-state selection effects. A new experimental method to measure the life-time of resonance will be established. The dynamics characters in the electron capture and the follwoing energy and charge redistributions will be revealed, and thus we will have more insights into stereo dynamics of electron-induced chemistry reactions. This project is also benificial to the studies of chemical reaction control.
分子构型对化学反应的影响是分子反应动力学研究的热点和难点之一。分子异构体在空间结构、化学活性等方面存在很大差异,且其电偶极矩大小也不相同。具有偶极矩的极性分子在非均匀电场中飞行时会受到作用力而偏离飞行方向,利用这一特性可以实现对具有不同偶极矩大小的异构体进行分离,同时也可以对分子转动量子态进行选择。我们将这一技术引入现有的低能量电子贴附解离负离子速度成像装置,开展分子异构体和转动态选择两个方面的动力学研究。本项目研究将建立电子-分子共振态寿命测量的实验新方法,揭示不同转动态分子在捕获电子和后续的能量和电荷重新分配动力学方面的差异,进一步深入了解电荷诱导化学反应的立体空间特征,而且对人工控制化学反应研究具有重大意义。
分子构型对化学反应的影响是分子反应动力学研究的热点和难点之一。分子异构体在空间.结构、化学活性等方面存在很大差异,且其电偶极矩大小也不相同。具有偶极矩的极性分子在.非均匀电场中飞行时会受到作用力而偏离飞行方向,利用这一特性可以实现对具有不同偶极矩.大小的异构体进行分离,同时也可以对分子转动量子态进行选择。我们将这一技术引入现有的.低能量电子贴附解离负离子速度成像装置,开展分子异构体和转动态选择两个方面的动力学研.究。目前已经完成了选择器的设计和加工,将在后续工作中开展电子-分子共振态寿命测量,.揭示不同转动态分子在捕获电子和后续的能量和电荷重新分配动力学方面的差异等研究。
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数据更新时间:2023-05-31
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