【摘 要】
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近年来,激光与分子的相互作用一直是人们高度关注的研究课题,当激光强度达到1013~1015W/cm2时,分子体系中的电子态会与激光发生耦合作用,从而改变分子原本的势能面,在这过程中
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近年来,激光与分子的相互作用一直是人们高度关注的研究课题,当激光强度达到1013~1015W/cm2时,分子体系中的电子态会与激光发生耦合作用,从而改变分子原本的势能面,在这过程中会伴随不同的物理现象,例如:多光子电离、阈上电离、场致电离、高次谐波的产生以及库仑爆炸等等。由于多原子分子体系的解离过程非常复杂,人们常将卤代烷烃在飞秒光场下的动力学过程作为研究样本去衡量其他多原子分子的光解离动力学过程。在本论文中,我们利用三维直流切片离子成像技术研究了溴乙烷与飞秒激光相互作用发生解离电离和库仑爆炸的过程。具体研究工作如下:1.我们获得了溴乙烷分子在不同光场强度下的飞行时间质谱,发现了C-Br键,C-C键,C-H键的断裂顺序与光场强度的依赖关系,并简要分析了高价离子的形成原因。2.我们利用三维切片离子成像技术研究了溴乙烷分子在800 nm、72 fs激光场中的库仑爆炸和多光子解离电离过程,获得了C-Br键,C-C键以及C-H键断裂主要产物H2+, CH3+, C2H5+, Br+, CH2Br+和C2H3Br+的切片成像图;通过计算这些碎片离子的动能分布和角分布参数,判断了不同碎片产物的解离通道,并研究了主要解离产物库仑爆炸通道的前驱态寿命。3.我们研究了特殊解离通道H2/H2+的消除过程,利用从头计算法模拟了在多光子解离机制与库仑爆炸机制作用下H2/H2+消除通道的反应路径,发现前者属于异步协同消除机制,后者属于同步协同消除机制。
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