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41.
LMR(Laser Magnetic Resonance)光谱技术采用磁场扫描及磁场调制获得顺磁分子吸收谱线,其谱线具有Voigt线型及各不相同的磁场线宽.本文考虑线型理论模型和实验条件,提出了一种实现LMR谱精密仿真的方法,并设计了相应仿真计算程序.对15N16O的X2Π3/2v=1←0,Q2(2.5)在激光频率为1842.8160cm-1处的塞曼跃迁谱进行了仿真,得到了理想的仿真效果.该方法可作为复杂光谱分析标识的有效辅助工具.  相似文献   
42.
采用内腔式饱和吸收技术获得 Lam b 凹陷,使 C O 激光磁共振谱仪的灵敏度及分辨率大大提高.利用该技术对自然丰度下15 N 16 O 的 X2Π( υ= 1) ← X2Π( υ= 0) 塞曼跃迁进行测量,实现了包括Λ双分裂在内的各种精细结构的谱分辨.结合已发表的15 N O 同位素分子光谱实验数据进行分析计算,拟合得到迄今最完备、最精确的各相关同位素分子15 N m O( m = 16 —18)的结构参数.  相似文献   
43.
采用GAUSSIAN98程序计算了NH2的基态的偶极矩面,采用多元线性回归 的拟合方法,由各项的线性相关性和标准偏差确定各项的取舍,得到具有合理标准偏 差的简单解析偶极矩幂级数表达式。  相似文献   
44.
高分辨分子吸收光谱中的波长校准方法   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文提出高分辨分子吸收光谱中,以碘分子谱作为参考标准的波长校准方法,编制了以人机交互方式自动完成波长校准的软件,并应用于16 422-17 896cm^-1可见光波段范围内的N2^ 分子离子的高分辨吸收谱线的波长校准,结果表明其绝对准确度可达0.006cm^-1。  相似文献   
45.
从分子核超精细结构和∏-双分裂的理论出发, 导出了核超精细结构和∧-型双分裂谱线跃迁的简便计算公式. 通过这些公式对观测到的NO(X2∏)高分辨光谱进行分析计算, 快速准确地获得了15N16O分子的部分核超精细结构和∏-双分裂参数. 这一方法可为新分子谱线的标识和指认提供有效途径及准确参数依据.  相似文献   
46.
利用光外差磁旋转速度调制光谱技术获得了可见光波段(16820~17350cm-1)Cl2+分子离子的A2Πu-X2Πg电子跃迁吸收光谱.在标识Cl2+及其同位素分子离子谱带的过程中,应用塞曼效应,准确指认了属于Ω=1/2子带系的三个子带.它们分别是35Cl2+和35Cl37Cl+的(3,7)带的Ω=1/2子带以及35Cl2+的(2,7)带的Ω=1/2子带.其标识结果扩展了Cl2+分子离子的基态和激发态能级的振动标识范围,使各谱带的转动分析得以顺利进行,并获得了新的Cl2+分子常数.  相似文献   
47.
激光磁共振光谱方法被用来研究NO2的v3振转带谱线的线宽及压致增宽。通过实验测量及数据分析得到了NO2的自增宽系数及外来气体N2O4和CO2对它的压致增宽系数,γNO2-NO2N2O4CO20=0.043±0.005,0.014±0.003,0.013±0.003MHz/Pa(HWHM),并由此得到了相应的碰撞截面。这些参数的获得对大气污染监测具有十分重要的意义。  相似文献   
48.
利用水热方法合成新型硼磷化合物 (NH4) 0 .5(H3 O) 0 .5Mg(H2 O) 2 BP2 O8,单晶X射线衍射分析证明化合物属六方晶系 ,空间群为P652 2 ,a =0 .945 0 7( 19)nm ,c=1.5 80 3 ( 5 )nm ,γ =12 0° ,V =1.2 2 2 4( 5 )nm3 ,Mr=2 79.0 6,Dc=2 .2 5 8g/cm3 ,Z =6,F( 0 0 0 ) =83 4,μ =0 .663mm-1.结构中BO4,PO4基团形成1∞{[BP2 O8] 3 -}的螺旋带与MgO6相连构成八面体 -四面体空间骨架 ,元素分析、IR光谱、热重差热分析和电荷平衡计算证明晶体中含有NH+ 4 和质子 .NH+ 4 占据螺旋带螺旋纹内 ,质子化的水分子靠近螺旋带通道的内侧 ,两者均起到平衡电荷和稳定骨架的作用  相似文献   
49.
根据塞曼效应理论和激光磁共振光谱技术(LMR)的基本原理,讨论了双原子分子2∏态的塞曼效应特性并导出了解释分子塞曼跃迁的简明代数拟合方程,用这些方程对14N16O(X2∏1/2.3/2)及15N16O(X2∏3/2)(U=1←0)的LMR谱线进行数据拟合,得到塞曼跃迁上、下子能级的gJ因子值和二级塞曼效应因子k2.将按Hund耦合情形(a)及过渡情形(ab)的理论和拟合方程计算出的磁场位置分别与实验结果相比较,结果表明对NO分子而言,过渡情形(ab)能较真实反映它的耦合情况,且在较高强度磁场下,必须计及二级塞曼修正验证了采用上述代数拟合方程实现新分子LMR谱线标识和指认的可靠性,并提供了系统的处理方法.  相似文献   
50.
LMR(Laser Magnetic Resonance)光谱技术采用磁场扫描及磁场调制获得顺磁分子吸收谱线,其谱线具有Voigt线型及各不相同的磁场线宽.本文考虑线型理论模型和实验条件,提出了一种实现LMR谱精密仿真的方法,并设计了相应仿真计算程序.对  相似文献   
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