高振动激发态CsH(v)与CO_2碰撞弛豫过程的实验研究.docx
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高振动激发态CsH(v)与CO_2碰撞弛豫过程的实验研究激光技术的发展使得高分辨率、精度的分子动力学实验成为可能,这些实验可以为理论计算提供宝贵的实验数据,从而在理论上对分子反应动力学进行更完善的研究。本论文的研究内容是关于高振动激发态CsH(v)与CO_2碰撞弛豫过程的实验研究。研究表明,高振动激发态CsH(v)与CO_2碰撞的弛豫过程非常重要,能够影响分子反应的动力学过程。因此对于该过程的研究不仅可以提供基础的理论研究数据,同时还与工业领域相关。对于CO_2的再利用,高振动激发态CsH(v)在其分解反
BCl_3振动激发弛豫的红外吸收研究.docx
BCl_3振动激发弛豫的红外吸收研究摘要本文以研究BCl3分子的振动激发和弛豫为目的,采用红外吸收光谱技术对BCl3在不同温度下的吸收谱进行了测量。通过实验数据的分析和理论计算,我们揭示了BCl3分子在振动激发和弛豫过程中的特殊性质。结果表明,BCl3分子的振动激发和弛豫过程受到温度和压力的影响,其中振动激发引起的吸收峰红移,而弛豫过程则导致吸收峰逐渐变宽并逐渐向高波数方向移动。关键字:BCl3,红外吸收光谱,振动激发,弛豫IntroductionBCl3是一种常见的有机卤素分子,具有广泛的应用价值,在有
四苯基卟啉等分子的超快弛豫过程研究.docx
四苯基卟啉等分子的超快弛豫过程研究超快弛豫过程研究在物理化学领域中一直备受关注。其中四苯基卟啉这种分子的超快弛豫过程尤其值得研究。本文将介绍四苯基卟啉分子的结构及其性质,并详细阐述分子的超快弛豫过程。四苯基卟啉分子的结构是一个由四个苯环以及一个吡咯环组成的呈扁平状的环状分子。它具有很强的荧光性质,可以被广泛地应用于太阳能电池、生物成像以及分子电子学等领域。在这些领域中,四苯基卟啉分子的超快弛豫过程对于其在应用中表现出的性质和功能至关重要。超快弛豫过程是指在极短时间内分子的能量转移和弛豫的过程。四苯基卟啉分
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以柔性链共价连接的卟啉-酞菁二元分子三阶光学非线性及激发态弛豫过程的研究随着现代科学技术的不断发展,光电子学作为新兴领域日益受到人们的重视。光电子学中的光学非线性效应是最为重要的研究方向之一。本文着重研究了以柔性链共价连接的卟啉-酞菁二元分子的三阶光学非线性及激发态弛豫过程。首先,我们介绍卟啉和酞菁两种分子的结构与性质。卟啉是一种重要的含氮杂环芳香族分子,具有良好的电子传递特性和光谱属性。酞菁的结构形似卟啉,但在其中包含四个苯环而非卟啉的两个。酞菁分子的π电子态结构与卟啉类似,也是具有很好的光电性能的材料
钛酸钡中极化团簇弛豫特性的实验研究.docx
钛酸钡中极化团簇弛豫特性的实验研究摘要:钛酸钡(BaTiO3)是一种重要的铁电材料,广泛应用于电子器件、电容器、坐标定位系统等领域。相比于单个离子的极化效应,钛酸钡中极化团簇的影响更加显著。本研究通过交流电压下的弛豫实验研究了不同频率下钛酸钡中极化团簇的特性,并对结果进行了分析和讨论。结果表明,钛酸钡中极化团簇的弛豫时间随频率增高呈现出先增加后减小的趋势,且存在一定的慢化效应。这一研究结果对于铁电材料的应用和理论研究具有一定的参考意义。关键词:钛酸钡;极化团簇;弛豫时间;慢化效应Introduction: