分子在拉曼过程中的激发态,是电子的激发状态,它一般不是本征态(定态),它不受核运动的明确规范。从量子力学的观点来说,它等同于所有激发本征态波函数的叠加,或说是波包。因为它不是定态,我们不能(很难)用一般求本征态的量子方法,来求取激发态在整个弛豫过程中的电子结构信息。我们可理解到激发态的电子结构信息会在拉曼的峰强中有所体现。 我们创立了一个从拉曼峰强求取分子键极化率的方法。从求得的键极化率,可以得到许多用别的方法难以获得的细致的分子内的电子行为。从量子方法(即如,EHMO/RHF等方法)求得的键电荷密度,体现的是分子在静(基)态时的电子分布,而从拉曼峰强求得的键极化率反映的是分子处在激发态弛豫过程中,电子受核运动调制的反响。因此,它们的对比,可提供拉曼过程中,分子中的电荷分布随时间变化的信息。同时,这个方法还可以用来研究表面增强拉曼过程中,电荷分布随时间变化的信息。 这就是本研究项目的课题。
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数据更新时间:2023-05-31
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