作者单位
摘要
1 中国科学技术大学化学物理系, 安徽 合肥230026
2 中国科学技术大学国家同步辐射实验室, 安徽 合肥230029
利用时间分辨的激光闪光光解方法在1∶1乙腈/水溶液中得到了4种核苷酸和芳香酮的瞬态吸收光谱, 通过瞬态吸收光谱的变化研究了鸟苷酸、 腺苷酸、 胞苷酸、 胸腺苷酸猝灭二苯甲酮、 呫吨酮激发三重态的反应。 由于实验中生成了抽氢自由基和负离子自由基, 以及核苷酸正离子在水中的快速抽氢反应, 推断出芳香酮和鸟苷酸、 腺苷酸的反应机理是先发生电子转移后发生质子转移。 而在芳香酮和胞苷酸、 胸腺苷酸的反应中没有观察到相应的抽氢自由基和负离子自由基的瞬态吸收峰, 由此推断出它们和胞苷酸、 胸腺苷酸没有发生电子转移和质子转移反应。 对瞬态吸收峰处的时间衰减曲线进行拟合得到了核苷酸猝灭芳香酮的速率常数, 可以看到随着反应自由能变ΔG的增大, 反应速率常数逐渐减小。
核苷酸 二苯甲酮 呫吨酮 电子转移 质子转移 Nucleic acid Benzophenone Xanthone Electron transfer Proton transfer 
光谱学与光谱分析
2010, 30(4): 875
作者单位
摘要
中国科技大学物理系, 合肥 230026
用632.8nm CW激光获得了Li2分子A1∑u+(v′=15,J′=2)→X1∑g+(v″=1~13,J″=1,3)R、P支双线LIF光谱。同时用光谱分析及碰撞动力学研究识别出另一支单线序列光谱来自b3Ⅱu(vb=21,Nb=1)→X1∑g+(v″=3~6,J″=1)CIF发射。
激光诱导荧光(LIF) 碰撞诱导荧光(CIF) 
中国激光
1991, 18(10): 753
作者单位
摘要
1 中国科技大学物理系, 合肥 230026
2 中国科学院安徽光机所, 合肥 230031
用441.56nm CW He-Cd+激光获得了39K2分子C1Ⅱu→X1∑g+跃迁的碰撞诱导(CI)光谱。光谱分析表明:来自C1Ⅱu(u′=0,J′=53)的碰撞诱导跃迁是P(△J=±2)、R(△J=±2)、Q(△J=±1)。碰撞诱导谱的波数计算值和实验值之间有令人满意的符合。研究了碰撞诱导(CI)伴线和激光诱导荧光(LIF)光谱主线的强度比ρ与缓冲气体压强、样品池温度的关系,给出了物理解释。
碰撞诱导光谱 伴线 强度比 
中国激光
1990, 17(10): 602
作者单位
摘要
1 中国科学技术大学物理系
2 中国科学院安徽光学精密机械研究所
实验测量了缓冲气体Ar气对~(39)K_2分子C~1Π_u(v′=O,J′=53)→X~1∑_g~+(v″=5,6,J″=52,54)LIF光谱的碰撞猝灭效应.用稳态碰撞模型推导出LIF光谱强度I对气体压强P=P_(Ar)+P_K的函数关系.用上述模型拟合出的I-P曲线和实验数据的符合,对拟合所得参数C_1的进一步分析指出:热管炉后向探测LIF光谱方法比非增益荧光探测法的灵敏度可提高2倍以上.
缓冲气体 碰撞猝灭 
光学学报
1989, 9(10): 893
作者单位
摘要
1 中国科学技术大学物理系
2 中国科学院安徽光学精密机械研究所
用4415.6(?)CW激光线获得了~(39)K_2分子C~1II_u(v′=0,J′=105)-X~1∑_g~+(v″=1~10,J″=105)Q支激光诱导荧光(LIF)光谱.用最小二乘法拟合出了~(39)K_2分子X~1∑_g~+态振动常数和C~1II_u态电子谱项值T_e.光谱分析表明C~1II_u态T_e=22968cm~(-1)是合适的.用~(39)K_2分子Morse势计算了(V′=0,J′=105)-(v″=1~10,J″=105)跃迁的Franck-Condon因子和跃迁强度,强度计算值和激光诱导荧光光谱测量值之间有令人满意的符合,进一步的r重心近似分析给出了~(39)K_2分子C~1II_u→X~1∑_g~+电偶极跃迁矩R_(?)随核间距r的归一化变化率为-0.157~-0.168 debye/(?)(4.22(?)
激光诱导荧光 电偶极跃迁距 
光学学报
1989, 9(7): 585
作者单位
摘要
1 中国科学技术大学物理系
2 中国科学院上海光学精密机械研究所
本文给出了光泵为正弦波时光泵脉宽等参数对被动锁模激光器的影响,提出了“锁模工作带”的概念.从理论上分折了锁模过程中多个工作参数的综合效应及各参数之间的相互联系,依据给出的工作参数选择原则,在实验上获得了良好的锁模脉冲序列.
光学学报
1983, 3(7): 614
作者单位
摘要
1 中国科技大学
2 中国科学院上海光机所
中国激光
1982, 9(5): 46

关于本站 Cookie 的使用提示

中国光学期刊网使用基于 cookie 的技术来更好地为您提供各项服务,点击此处了解我们的隐私策略。 如您需继续使用本网站,请您授权我们使用本地 cookie 来保存部分信息。
全站搜索
您最值得信赖的光电行业旗舰网络服务平台!