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老版银河娱乐:进一步增强了人类理解自然世界的能力

时间:2021/3/1 7:30:03   作者:   来源:   阅读:3   评论:0
内容摘要:化学反应动力学是对化学反应如何在原子和分子水平上进行的深入研究,以达到控制化学反应速率和选择反应通道的最终效果。记者从中国科学院大连化学物理研究所了解到,中国科学技术大学杨学明院士、孙志刚研究员、王兴安教授在联合研究中取得了新的进展。研究小组使用一个高分辨率的交叉分子束离子成像设备研究氟原子的微观动力学(F)+氢氘(H...
化学反应动力学是对化学反应如何在原子和分子水平上进行的深入研究,以达到控制化学反应速率和选择反应通道的最终效果。记者从中国科学院大连化学物理研究所了解到,中国科学技术大学杨学明院士、孙志刚研究员、王兴安教授在联合研究中取得了新的进展。研究小组使用一个高分辨率的交叉分子束离子成像设备研究氟原子的微观动力学(F) +氢氘(HD)分子反应,并使用特殊的分波共振现象的反应,揭示了F原子的影响电子的角动量的散射动力学反应。该研究结果于2月26日发表在国际知名杂志《科学》上。

电子旋转角动量的能量,相对于分子振动的能量,或者分子旋转的能量,是非常小的。首次探测到电子角动量对化学反应动力学的影响,是分子反应动力学领域的一个突破,进一步增强了人类理解自然世界的能力。

交叉分子束实验装置是目前唯一在微观水平上研究化学反应动力学的实验装置。同时,为了获得化学反应动力学微观过程的具体机理,基于量子力学原理的分子动力学数值模拟也是必不可少的。

据报道,在一次碰撞和一次化学反应的条件下,该交叉分子束装置能够以振动-旋转分辨率检测化学反应产物。在构建高精度势能面,对量子分子反应动力学进行精确的理论分析的基础上,有可能以量子态分辨率详细推断化学反应的微观动力学过程。孙志刚表示,实验装置的分辨率和动力学过程理论计算的分析能力,反映了科研人员获取化学反应动力学过程细节的水平,以及当前的科技发展水平。

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