【摘 要】
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氧碘化学激光器(COIL)的发展已经到了提高系统安全性、工作环境适应性和降低系统的复杂性的阶段,而寻求发展新的O2(1△g)的产生方式和方法是这个阶段的重要方向之一。无机固体过
【出 处】
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中国科学院研究生院(大连化学物理研究所)
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氧碘化学激光器(COIL)的发展已经到了提高系统安全性、工作环境适应性和降低系统的复杂性的阶段,而寻求发展新的O2(1△g)的产生方式和方法是这个阶段的重要方向之一。无机固体过氧化物与Cl2或HCl进行的化学反应就是一种新的O2(1△g)的产生方法,目前对该方法的研究尚处于探索阶段,其能否满足COIL的应用需求,还需深入研究此方法产生O2(1△g)的性能,因此,本课题进行了相关的实验研究和热力学性质计算分析:1、在固定床式反应器中研究了两种气–固化学反应体系:Na2O2–HCl和Na2O2–Cl2。结果只能测到Na2O2–Cl2体系在1268 nm附近的O2(1△g)单分子发射光谱,而无法测到634或703 nm处的O2(1△g)双分子协同发射光谱。两种体系均为强放热反应,造成床层温度过高不利于O2(1△g)的存活。2、研究设计了三种新的反应途径:气–固、气–固–液和气–液等反应途径。研究结果表明,在气–固反应体系中加入CCl4和H2O(或D2O)以上述三种新的反应途径进行的反应,产生O2(1△g)的效率可以得到不同程度的提高。研究结果还表明:五种不同固体反应物与Cl2反应产生O2(1△g)的反应活性大小关系为:Li2O2>KO2Na2O2>SrO2>BaO2;气体反应物Cl2比HCl与上述固体反应物反应时更利于产生O2(1△g)。3、用Gaussian程序在RHF/6-31G**和RHF/Lanl2dz计算水平上对碱金属过氧化物和超氧化物、碱土金属的过氧化物和超氧化物与卤素气体、卤化氢气体和卤化氘气体的所有可能组合的气–固反应体系的热力学性质(△rH、△rG)进行了计算。分析结果表明,在低温和合适的真空压力的反应条件下,碱金属超氧化物与F2或Cl2组合的反应体系较利于O2(1△g)的产生。
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