大连化物所利用“大连光源”研究水分子光化学取得新进展

近日,中国科学院大连化学物理研究所研究员袁开军、中科院院士杨学明团队与南京大学教授谢代前合作,利用基于可调极紫外相干光源的综合实验研究装置(简称“大连光源”)研究水分子光化学取得新进展,相关成果发表在《自然-通讯》(Nature Communications)上。 羟基自由基(OH)是星际介质和行星大气中最重要的分子之一,其性质活泼,能和大部分原子和分子发生反应。但是星际中超热的OH自由基(高转动激发)的来源一直困扰着天文学家。最近袁开军、杨学明团队利用“大连光源”对这一课题展开了详细的研究。实验发现水分子在极紫外光照射下,会生成大量的处于高转动激发态的OH自由基,部分OH自由基的转动能甚至超过了OH化学键的解离能,实验上称其为“超级转子”。在115nm水分子光解下,科研人员发现迄今为止最热的羟基自由基产物,通过与理论研究合作解释了其动力学来源。该实验结果表明水分子的极紫外光化学过程有可能是星际中超热的羟基自由基的来源,需......阅读全文

大连化物所利用“大连光源”研究水分子光化学取得新进展

  近日,中国科学院大连化学物理研究所研究员袁开军、中科院院士杨学明团队与南京大学教授谢代前合作,利用基于可调极紫外相干光源的综合实验研究装置(简称“大连光源”)研究水分子光化学取得新进展,相关成果发表在《自然-通讯》(Nature Communications)上。  羟基自由基(OH)是星际介质

大连光源发现水分子光解是星际振动激发态氢气

  近日,大连化物所大连光源科学研究室袁开军研究员、杨学明院士团队与南京大学谢代前教授合作,首次测量了水分子光解中的氢气产物通道,发现这些氢气产物全部处于振动激发态。该光化学反应为星际空间存在的振动激发态氢气的来源提供了重要途径。  氢气是宇宙中丰度最大的分子,对宇宙的演化起到非常重要的作用。星际观

大连化物所水分子光化学动力学研究取得新进展

  近日,中国科学院大连化学物理研究所研究员袁开军和中科院院士杨学明团队在水分子真空紫外波段光解动力学机理研究方面取得新进展,相关工作发表在《物理化学快报》(The Journal of Physical Chemistry Letters)上。  水分子广泛存在于宇宙中,其与真空紫外光相互作用是高

怎么安装光化学反应仪的氙灯光源

氙灯光源是作为光化学反应仪的光源之一,如何去安装氙灯灯源呢?  灯箱上有一根电源线,是六芯线分别是正极两根和负极两根,另外两根是风扇电源(220V)  控制器外连接两根电源连接线,分别是连接灯箱上有一根,另外的一根是外接电源(220V)  控制器的显示屏显示电流值和电压值,上下调节显示屏左侧的调节阀

大连化物所发现星云水同位素分布差异或与光化反应相关

  近日,中国科学院大连化学物理研究所大连光源科学研究室研究员袁开军、中科院院士杨学明团队,利用大连光源发现水分子光化学反应存在较强的同位素效应,这种效应或是星云中水分子同位素分布不均匀的重要原因。  地球上的水从何而来?科学家猜想,可能来源于早期地球火山爆发释放水蒸气,以及彗星和陨石撞击地球带来星

研究发现水分子光解是星际振动激发态氢气的重要来源

  近日,中国科学院大连化学物理研究所大连光源科学研究室研究员袁开军、中科院院士杨学明团队,与南京大学教授谢代前合作,首次测量了水分子光解中的氢气产物通道,发现这些氢气产物全部处于振动激发态。该光化学反应为星际空间存在的振动激发态氢气的来源提供了重要途径。  氢气是宇宙中丰度最大的分子,对宇宙的演化

光化学反应仪常用氙灯光源使用注意事项

 氙灯,光化学反应仪常用光源之一,西安等的使用,注意事项不可少:  1、光化学反应仪常用氙灯光源运行中,禁止搬动。  2、光化学反应仪常用氙灯高压模块多次(10次左右)不能激发灯泡并点亮灯泡,请勿继续尝试,应立即更换灯泡或与厂家。  3、光化学反应仪常用氙灯注意工作环境的清洁,避免细小物件从灯箱上方

“大连光源”研究发现星际中超热羟基自由基来源

  近日,中科院大连化物所袁开军研究员﹑杨学明院士团队与南京大学谢代前教授合作利用我国自主研发的基于可调极紫外相干光源的综合实验研究装置(简称“大连光源”)研究水分子光化学,揭示了星际中超热的羟基自由基的来源。相关成果发表在《自然-通讯》(Nature Communications)上。  羟基自由

Nature子刊:行星早期氧气或来自水分子光解

  氧气是生命起源和进化的重要条件,天文学家已在地球等少数行星的大气中观测到氧气,但对于这些氧气的来源,业界的争议很大。记者从中国科学院大连化学物理研究所获悉,该所杨学明院士、袁开军研究员团队,与南京大学教授谢代前合作,发现水分子在极紫外波段光照下能够三体解离产生氧原子,两个氧原子结合生成氧分子,为

水分子光解可能是星际振动激发态氢气重要来源

近日,中科院大连化学物理研究所研究员袁开军、杨学明院士团队与南京大学教授谢代前合作,首次测量了水分子光解中的氢气产物通道,发现这些氢气产物全部处于振动激发态。该光化学反应为星际空间存在的振动激发态氢气的来源提供了重要途径。相关研究成果发表在《自然—通讯》上。 星际观测发现,星云中分布着大量处于振

羟基和水分子如何形成氢键

羧基上有一个羰基,羰基氧可以和水分子的氢形成氢键哈,羧基上还有一个羟基,这个羟基上的氧可以和水的氢原子形成氢键,这个羟基上的氢可以和水分子的氧形成氢键。所以一个羧基原则上可以和水分子形成三个氢键。氢键是指羟基中氧上的孤对电子,与,其他羟基上的氢之间形成的一种弱化学键,水是一种特殊的羟基化合物,氧原子

羟基和水分子如何形成氢键

羧基上有一个羰基,羰基氧可以和水分子的氢形成氢键哈,羧基上还有一个羟基,这个羟基上的氧可以和水的氢原子形成氢键,这个羟基上的氢可以和水分子的氧形成氢键。所以一个羧基原则上可以和水分子形成三个氢键。氢键是指羟基中氧上的孤对电子,与,其他羟基上的氢之间形成的一种弱化学键,水是一种特殊的羟基化合物,氧原子

我所利用大连光源揭示二氧化硫光解是地球早期大气产氧的重要途径

原文地址:http://www.dicp.cas.cn/xwdt/kyjz/202308/t20230818_6863409.html  近日,我所化学动力学研究室分子光化学动力学研究组袁开军研究员、杨学明院士团队和反应动力学理论与计算研究组傅碧娜研究员、张东辉院士团队合作,发现二氧化硫分子极紫外光

大连化物所:分子光解离通过单一锥形交叉反应通道的量子干涉现象

  量子干涉是量子力学的核心原理,是微观粒子波动性的重要体现。21世纪初,研究人员首次在水分子的121.6nm光解离实验中观测到来自两个不同锥形交叉区解离通道的量子干涉,此后,量子干涉现象在化学反应中被陆续揭示。迄今为止,这些干涉现象大多源于两条空间上可区分的反应路径,类似双缝干涉。相比之下,光学中

标准光源箱的光源说明

  D65 国际标准人工日光(Artificial Daylight)  色温:6500K 功率:18W  TL84 欧洲、日本、中国商店光源  色温:4000K 功率:18W  CWF 美国冷白商店光源(Cool White Fluorescent)  色温:4150K 功率:18W  F 家庭酒

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SPLQC标准光源箱的光源区别

工业生产中的颜色管理,品检员虽然已仔细地对比过货品的颜色,但因为环境光源不标准或与客商所使用的光源不一致,不同光线下所看到的颜色各异,货品色差很难判定。客商验货时会因为色差超出标准范围而投诉,甚至退货,从而严重影响了公司商誉。要有效解决上述问题,有用的方法就是在检定货品的颜色时,必须在相同的光源及可

激光在水分子的光解中观测到电子激发态的OH超级转子

  近日,分子反应动力学国家重点实验室袁开军研究员、杨学明院士团队,与南京大学胡茜茜教授、谢代前教授合作,在水分子的光解动力学研究方面取得新进展,首次发现了电子激发态的OH超级转子。  当分子处于一个内态能量高于它第一电离能的高里德堡态时,人们称这个分子为超激发态分子。超激发态分子作为一个反应中间体

水分子通过量子通道打破分子链

  水是地球上最普通的一种物质,这种物质又一次让科学家震惊。处于液态时,水分子会通过一种叫作分子链的方式连接在一起,这些分子链经常被连接或打破。  最小的3D水滴由6个水分子组成,这些分子每次不仅可以组成一个水滴,也可以组成两个水滴。两个水分子可以同时打破与其邻居的氢键,像齿轮一样相互旋转偏离。  

ICP光源

ICP光源  ICP光源是ICP发射光谱仪的核心部分。原子发射光谱常用的激发源有火焰,电弧(直流电弧、交流电弧)、火花(高压火花、低压火花)、辉光放电、等离子体(直流等离子体DCP、电感耦合等离子体ICP、微波感生等离子体MIP、微波耦合等离子体CMP)。  等离子体光源是20世纪60年代发展起来的

CWF印刷标准光源箱的光源区别

  CWF印刷标准光源箱的光源区别,国际标准多光源灯箱,英式标准光源对色灯箱,美式标准光源比色灯箱,国产标准光源验色灯箱,纺织印染对色标准光源箱销售维修批发一条long服务,度娘《昆山找普泰克》找袁S 即可安排全国免费发货!   标准光源箱广泛应用在纺织品印染印刷塑胶颜料油漆油墨摄影等颜色领域,用

什么光化学烟雾

 光化学烟雾(photo-chemical smog[1]  )是汽车、工厂等污染源排入大气的碳氢化合物(HC)和氮氧化物(NOx)等一次污染物在阳光(紫外光)作用下发生光化学反应生成二次污染物,参与光化学反应过程的一次污染物和二次污染物的混合物(其中有气体污染物,也有气溶胶)所形成的烟雾污染现象,

什么光化学烟雾

  光化学烟雾(photo-chemical smog[1]  )是汽车、工厂等污染源排入大气的碳氢化合物(HC)和氮氧化物(NOx)等一次污染物在阳光(紫外光)作用下发生光化学反应生成二次污染物,参与光化学反应过程的一次污染物和二次污染物的混合物(其中有气体污染物,也有气溶胶)所形成的烟雾污染现象

冷光源与传统光源相比的优势

冷光源光照培养箱与冷光源人工气候箱使用的冷光源灯泡是利用荧光或磷光发光原理做成的灯泡,在常态工作下冷光光源基本无热辐射所以称之为冷光。冷光源灯泡是利用LED的光源原理做成的灯泡,半导体照明自身对环境没有任何污染,与传统的白炽灯、荧光灯相比,节电效率可以达到90%以上。在同样亮度下,耗电量仅为普通白炽

氖灯校准光源

氖灯校准光源紧凑型低成本NE-1校准光源适用于可见光和近红外区域光谱的波长校准。 NE-1能产生540 - 754纳米范围的透射谱线,适合执行快速而可靠的光谱仪波长校准。 NE-1外壳上印有易于识别的透射谱线。NE-1可用于确认任一光谱仪的波长准确度,必要时还可用于对海洋光学的光谱仪进行

光合仪光源

  光是植物生长必不可少的能量来源,对植物的光合作用、生长发育、形态建成和物质代谢等都有调控作用。而目前在温室、人工气候室、大棚种植中,弥补太阳光缺失所用的光源一般是荧光灯、高压钠灯和白炽灯等,这些光源的光谱能量分布是依据人眼对光的需求设计的,而植物生长所需要的光谱与人眼的需求是不一样的。LED(半

氚光源介绍

  研究发现,β射线的射程短,在空气中的射程为5毫米,对人体危害小,防护简单,对发光体能产生较好效果,因此目前只使用β射线的同位素,最常用的是钷147和氚等。氚是一种放射性气体,需要用耐辐射的有机物进行处理后才能使用,如在空心玻璃圆珠的内壁涂上一层硫化锌,再把氚气灌到里面并封上口。  发光基体可以是

氙校准光源

氙校准光源紧凑型低成本XE-1氙校准光源是可见光和近红外区域光谱的波长校准基准。 XE-1能产生452 - 1984纳米范围的透射谱线,适合进行快速而可靠的光谱仪波长校准。 XE-1外壳上印有易于识别的透射谱线。一光谱仪的波长准确度,必要时还可用于对海洋光学的光谱仪进行重新校准。XE-1

雾度仪的A光源跟C光源的区别

A光源和C光源是色温不同的两种模拟光源体。A光源和C光源条件下测量的雾度和透光率会有微小差异。不同行业标准要求雾度仪的光源类型也不相同,国标或ASTM建议C光源或A光源,ISO建议使用D65光源。

标准光源对色灯箱采用多种光源的原理

  标准光源对色灯箱广泛应用于纺织、玩具、印染、塑胶、油漆、油墨、印刷、颜料、化工、包装、陶瓷、鞋业、皮革、五金、食品、化妆品及各行各业的目测评定、配色打样、鉴别色差、荧光物质等颜色管理。在了解标准光源对色灯箱的多种光源照明时,我们先来了解产生色差的基本条件——光。光照是产生颜色的基本条件,也正是因