氧碘化学激光是当前世界上连续波功率最大的短波长激光器,是美国激光武器的首选。该激光器的能源是单重态氧,但目前的产生方法有很多缺点。近年来科学家们提出了多种新方法,都尚未成功,其中包括亚磷酸三苯酯臭氧化合物(TPPO3)热分解方法。这种方法有很多优点,且理论产率是100%。但迄今实验报导在气相中只测得0.01%。原因可能是分解产生的单重态氧大部份被碰撞猝灭。本申请项目就是要解决这个问题,以期获得高浓度且不含水的单重态氧,以作为氧碘化学激光的优质能源。实验方面,除了优化TPPO3分解条件和工艺,使单重态氧的生成速度大大快于其碰撞猝灭速度,更要着重探索好的溶剂和催化剂使反应在低温下快速进行。理论上要分析TPPO3热分解,催化分解及单重态氧的弛豫机理和动力学,特别要考虑溶剂效应(极性,电离能等),拟用密度泛涵方法进行计算。这是一项液相激发态化学反应动力学的前沿研究,难度甚大,既是挑战,又是机遇。
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数据更新时间:2023-05-31
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