以预解离态为中间态的双共振多光子电离研究.docx
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以预解离态为中间态的双共振多光子电离研究双共振多光子电离(DoubleResonanceMulti-PhotonIonization,DRMPI)是一种重要的分子光谱学方法,其通过在分子中引入两个共振激发过程,使得光子能量被累积起来,使分子处于光电离的能量阈值以上被电离。此方法能够在量子化学、分子结构探究、环境重要分子识别等领域中得到广泛的应用。预解离态是双共振多光子电离的一种重要中间态。当分子被一个激光解离到其基态或者其他低能级态时,不同于在激光照射下电离的状态,该状态能够引起吸收和荧光辐射。在DRMP
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用共振多光子电离法研究Gd原子的高激发态共振多光子电离法的原理共振多光子电离法(Resonance-enhancedmulti-photonionization,REMPI)是一种常用的光谱分析方法,该方法通过激光束的多光子吸收作用使原子、分子处于高激发态,进而产生电离,实现对样品的定性和定量分析。在研究Gd原子的高激发态中,共振多光子电离法具有很大的应用价值。Gd原子的高激发态研究Gd原子是铕系元素中的一个重要成员,其高激发态的研究对于了解铕系元素的电子结构和物理性质具有重要意义。Gd原子的高激发态一直
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S_2分子~3Δ_g(3dπ_g)里德堡态双光子共振电离的研究S_2分子是一种由两个硫原子组成的双原子分子,具有丰富的光物理和化学性质,在光谱学、电子学、化学和生物学等领域应用广泛。其中,S_2分子的双光子共振电离引起了研究人员的兴趣和关注,本文将从以下几个方面进行探讨。一、S_2分子的基本结构和性质S_2分子由两个硫原子构成,没有孤对电子,具有较强的中心对称性。其分子轨道属于σ*和π*两种轨道,其中π*轨道由3dπ_g、4dπ_g和5dπ_g三个不同能级的轨道组成。在光谱学中,S_2分子的光谱主要在22