作者单位
摘要
1 新疆师范大学物理与电子工程学院, 新疆 乌鲁木齐, 830054
2 新疆计量测试研究院, 新疆 乌鲁木齐, 830011
在Semi-empirical方法AM1基组下研究了外电场(0~0.040 arb. units)作用下二溴一氯甲烷分子的光谱特征和解离特性:外电场对分子键长、偶极矩、总能量、能级分布规律、红外光谱等的影响;通过计算得到解离势能曲线。结果表明,沿着y轴方向加外电场,强度从0 arb. units增加到0.040 arb. units时: 二溴一氯甲烷分子键长明显拉长,分子偶极矩增大;总能量先增大后减小;能隙随着电场的增大而减小;红外光谱随外电场的增强出现红移或蓝移现象。此外,随着外加电场的增强,势垒降低,解离需要的能量逐渐减小,当外电场达到0.040 arb. units时,分子发生解离。计算结果说明分子1C-3Cl键在外电场下容易断裂,这为二溴一氯甲烷的降解提供了理论依据。
光谱学 解离势能 外电场 二溴一氯甲烷 spectroscopy dissociation potential energy external electric field dibromochloromethane 
量子电子学报
2023, 40(5): 644
作者单位
摘要
重庆理工大学 现代光电检测与仪器重庆市高校重点实验室 光纤传感与光电检测重庆市重点实验室, 重庆 400054
为了获得高灵敏度的塑料光纤折射率传感器, 提出了一种湿腐蚀制备塑料光纤传感器的方法。首先利用三氯甲烷和无水乙醇配制了塑料光纤腐蚀剂; 接着研究了腐蚀剂浓度、温度对塑料光纤腐蚀速率及腐蚀后表面形貌的影响; 然后研究了传感器经不同浓度和不同温度腐蚀剂腐蚀后的传输光谱特性; 最后利用葡萄糖溶液测试了经过不同腐蚀条件腐蚀后的传感器灵敏度。实验结果表明, 光纤的腐蚀速率随着腐蚀剂浓度和温度的升高而增大; 光纤腐蚀后的表面形貌、光谱传输特性及传感器灵敏度受腐蚀条件影响显著; 当腐蚀剂温度为20℃、浓度为70%时, 可以获得光滑、干净的腐蚀光纤表面, 此时传感器具有较好的光谱传输质量, 同时传感器的灵敏度达到3.8[(RIU)]-1。
塑料光纤 氯甲烷 表面形貌 传输光谱 灵敏度 plastic optical fiber chloroform surface morphology light transmission sensitivity 
半导体光电
2018, 39(4): 517
王啸卿 1,2刘玉柱 1,2,*李相鸿 3王俊锋 1,2[ ... ]秦朝朝 4
作者单位
摘要
1 南京信息工程大学物理与光电工程学院, 江苏 南京 210044
2 江苏省大气环境与装备技术协同创新中心, 江苏 南京 210044
3 皖南医学院弋矶山医院临床药学部, 安徽 芜湖 241001
4 河南师范大学物理系, 河南新乡 453007
为了研究外电场对氯甲烷分子光谱和解离特性的影响,采用密度泛函理论(density functional theory, DFT)B3LYP方法在6-311++G(d,p)基组水平 上研究了不同外电场(-0.03~0.03 a.u.)对氯甲烷分子结构以及解离特性的影响,包括键长、分子能隙、红外光谱以及解离势能面等。 计算结果表明,随着Z方向(C-Cl连线方向)外电场从-0.03 a.u.逐渐增加到0.03 a.u., C-Cl键的键长逐渐增大而C-H键的键长几乎不变, 分子能隙EG先增大后减小,当外加电场等于0.01 a.u.时达到峰值。 C-Cl 伸缩(stretching, STR) 振动的频率是逐渐减小的, 而红外 光谱(infrared, IR)振动强度是逐渐增加的。 通过进一步计算研究发现, 随着外电场(0~0.03 a.u.)继续增强, CH3Cl分子的势能曲线逐渐降低, 解离能逐渐减小。 当外电场大约是0.04 a.u.时解离能最小,发生解离。 因此,可以通过改变外电场来控制CH3Cl分子的降解。
氯甲烷 外电场 解离 红外光谱 分子能隙 chloromethane external electronic field dissociation IR spectra molecular energy gap 
大气与环境光学学报
2017, 12(3): 195
作者单位
摘要
总装备部后勤部防疫大队,北京,100101
饮用水中的卤代烃会对人体产生危害.为保证饮用水水质的安全,本文就某部驻京单位饮用水中三氯甲烷和四氯化碳的浓度进行了连续5年的跟踪测试和调查,并对测试结果进行了分析,提出了处理建议.
卤代烃 氯甲烷 四氯化碳 饮用水 
现代科学仪器
2006, 16(5): 88

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