Пути модернизации установки для исследования спектров возбуждения флуоресценции и фосфоресценции молекул полиароматических углеводородов, охлажденных в струе инертного газа

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

Приведено описание экспериментальной установки для получения спектров возбуждения флуоресценции молекул, охлажденных в сверхзвуковой струе инертного газа. При помощи рассмотренной установки были зарегистрированы спектры возбуждения флуоресценции молекул замещенных альдегидов, охлажденных в сверхзвуковой струе. Сделан вывод, что полученные с помощью установки спектры имеют лучшее соотношение сигнал/шум по сравнению со спектрами, известными из литературы. Рассмотрены дальнейшие пути модификации установки для регистрации спектров возбуждения сенсибилизированной фосфоресценции и фосфоресценции мало летучих молекул полиароматических углеводородов.

Полный текст

Доступ закрыт

Об авторах

Р. В. Терентьев

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Автор, ответственный за переписку.
Email: terentyev_ruslan@mail.ru

Химический факультет

Россия, Москва

Д. В. Маслов

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Email: terentyev_ruslan@mail.ru

Химический факультет

Россия, Москва

Н. Н. Яковлев

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Email: terentyev_ruslan@mail.ru

Химический факультет

Россия, Москва

А. В. Столяров

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Email: terentyev_ruslan@mail.ru

Химический факультет

Россия, Москва

И. А. Годунов

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Email: terentyev_ruslan@mail.ru

Химический факультет

Россия, Москва

Список литературы

  1. Smalley R.E., Wharton L., Levy D.H. // Acc. Chem. Res. 1977. V. 10. № 4. P. 139.
  2. Мурга М.С., Вибе Д.З., Васюнин А.И. и др. // Успехи химии. 2020. V. 89. № 4. С. 430.
  3. Петухов В.А., Саввина Л.П. // Приборы и техника эксперимента. 1984. № 4. С. 170.
  4. Godunov I.A., Yakovlev N.N., Terentiev R.V., et al.// Phys. Chem. Chem. Phys. 2016. V. 18. № 22. P. 15244.
  5. Godunov I.A., Yakovlev N.N., Terentiev R.V., et al. // J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transf. 2016. V.184. P. 341.
  6. Godunov I.A., Terentiev R.V., Maslov D.V., et al. // Struct. Chem. 2019. V. 30. № 2. P. 529.
  7. Maslov D. V., Povedailo V.A., Yakovlev D.L., et al. // Ibid. 2013. V. 24. № 4. P. 1265.
  8. Numata Y., Watahiki M., Toriyama H., et al. // J. Photochem. Photobiol. A Chem. 1997. V. 106. № 1—3. P. 101.
  9. Abe H., Kamei S., Mikami N., Ito M. // Chem. Phys. Lett. 1984. V. 109. № 3. P. 217.
  10. Ohta N., Baba H. // Mol. Phys. 1986. V. 59. № 5. P. 921.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2. Рис. 1. Схема экспериментальной установки для получения спектров возбуждения флуоресценции охлажденных в сверхзвуковой струе молекул. Условные обозначения: ШД — шаговый двигатель, ПП — поворотная призма, Ф — фильтр, ОВ — оптическое волокно, Д — диафрагма, Л — линза, ОО — оптическое окно, ОК — оптическая кювета, ВК — вакуумный клапан, ФД — фотодиод, ФЭУ — фотоэлектронный умножитель.

Скачать (262KB)
3. Рис. 2. Спектры возбуждения флуоресценции молекулы оксалилхлорида, охлажденного в струе, полученный в работе [7] (а), и полученный на описанной в данной работе установке (б).

Скачать (149KB)
4. Рис. 3. Схема эксперимента в спектроскопии возбуждения флуоресценции и сенсибилизированной фосфоресценции молекул, охлажденных в сверхзвуковой струе.

Скачать (126KB)

© Российская академия наук, 2025