Колебательно-вращательный анализ спектров высокого разрешения молекулы 12C2H2D2-тран
В работе проведен анализ колебательно-вращательного спектра высокого разрешения молекулы 12C2H2D2-тран. В результате были определены спектроскопические параметры системы полос v3+v4, v2+v10 и v9. Впервые проанализированы интенсивности 741 линии, принадлежавшие фундаментальной полосе v9.
ВВЕДЕНИЕ ………………………………………………………………………………………….. 11
ГЛАВА 1. МЕТОДЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
КОЛЕБАТЕЛЬНО-ВРАЩАТЕЛЬНЫХ СПЕКТРОВ ……………………………… 14
1.1. Эффективный гамильтониан ………………………………………………………… 14
1.2. Приближение Борна – Оппенгеймера …………………………………………… 17
1.3. Метод комбинационных разностей ………………………………………………. 19
1.4. Полуклассическая теория взаимодействия излучения с веществом .. 20
1.5. Эффективный дипольный момент ………………………………………………… 25
ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРОВ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ
МОЛЕКУЛЫ 12C2H2D2-ТРАНС В ДИАПАЗОНЕ 2100-2500 СМ-1 ………….. 27
2.1. Экспериментальные условия ………………………………………………………… 27
2.2. Анализ положения линий комбинационной полосы v2+v10 и v3+v4…… 28
2.3. Определение спектроскопических параметров ……………………………….. 32
Таблица 3 – Спектроскопические параметры, полученные в результате решения
обратной задачи (в см-1)………………………………………………………………………… 32
ГЛАВА 3. ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРОВ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ
МОЛЕКУЛЫ 12C2H2D2-ТРАНС В ДИАПАЗОНЕ 2800-3300 СМ-1 ………….. 35
3.1. Экспериментальные условия ………………………………………………………….. 35
3.2. Анализ колебательно-вращательного спектра и получение параметров
гамильтониана фундаментальной полосы v9………………………………………….. 36
3.3. Некоторые сведения об определении интенсивностей спектральных линий
…………………………………………………………………………………………………………….. 39
3.4. Анализ интенсивностей линий в полосе v9 ……………………………………… 40
ГЛАВА 4. ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ, РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ И
РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ……………………………………………………………………… 46
4.1. Оценка коммерческого потенциала и перспективности проведения научных
исследований с позиции ресурсоэффективности и ресурсосбережения ….. 46
4.1.1. Потенциальные потребители результатов исследования ………………. 46
4.1.2. SWOT-анализ ………………………………………………………………………………. 47
4.1.3. Диаграмма Исикавы …………………………………………………………………….. 48
4.1.4. Инициация проекта ……………………………………………………………………… 51
4.1.5. Организационная структура и план проекта …………………………………. 51
4.1.6. Бюджет научного исследования …………………………………………………… 53
4.1.7. Реестер рисков проекта………………………………………………………………… 57
Выводы ………………………………………………………………………………………………… 58
ГЛАВА 5. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ……………………………….. 62
5.1 Правовые и организационные вопросы обеспечения безопасности ….. 62
5.1.1. Специальные (характерные для рабочей зоны исследователя) правовые
нормы трудового законодательства. ……………………………………………………… 63
5.1.2. Организационные мероприятия при компоновке рабочей зоны
исследователя. ……………………………………………………………………………………… 63
5.2. Вредные факторы проектируемой производственной среды ……………. 65
5.2.1. Отклонение показателей микроклимата ……………………………………….. 66
5.2.2. Превышение уровня шума …………………………………………………………… 67
5.2.3. Недостаток естественного света, освещенности рабочей зоны ……… 68
5.2.1. Повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание
которой может произойти через тело человека ……………………………………… 72
5.2.2. Пожаровзрывоопасность ……………………………………………………………… 74
5.3. Организационные мероприятия обеспечения безопасности …………….. 75
5.4. Экологическая безопасность. Анализ влияния процесса исследования на
окружающую среду. Обоснование мероприятий по защите окружающей среды.
…………………………………………………………………………………………………………….. 76
5.5. Защита в чрезвычайных ситуациях …………………………………………………. 77
Выводы ………………………………………………………………………………………………… 78
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ……………………………………………………………………… 79
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ……………………………………………………………………………………. 83
СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ И АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ ………………………….. 84
ПРИЛОЖЕНИЕ А ………………………………………………………………………………… 85
ПРИЛОЖЕНИЕ Б ……………………………………………………………………………….. 106
ПРИЛОЖЕНИЕ B ………………………………………………………………………………. 140
Одной из основных задач спектроскопии высокого разрешения является
определение фундаментальных свойств на основе анализа её тонкой
колебательно-вращательной структуры. Молекулярная спектроскопия и её
методы дают возможности извлечь из полученной экспериментальной
информации структурные постоянные, параметры силового поля, дипольные
моменты, моменты инерции, энергетическую колебательно-вращательную
структуру [1] для определения внутримолекулярной потенциальной функции
(ВМПФ) молекул. Т.е. параметры спектральных линий, определяемые из
анализа колебательно-вращательных линий, содержат информацию о
фундаментальных характеристиках молекулы (структурные постоянные,
силовое поле, дипольный момент). В последнее время большое развитие
получили полуэмпирические методы определения ВМПФ на основе
использования высокоточной спектроскопической информации не только об
основной модификации молекулы, но и ее изотопологов. Таким образом,
исследование спектров дейтерированных модификаций молекулы этилена
является важным, актуальным и своевременным.
Вышеперечисленная информация является важной при решении многих
академических и прикладных задач физики, химии, астрофизики, атмосферной
оптики и других областей науки [2-3].
Исследуемая молекула является дважды дейтерированным изотопологом
молекулы С2H4. Этилен, в свою очередь, является компонентом атмосферы
планеты Земля, который оказывает влияние на химический состав атмосферы и
глобальный климат. Несомненно, концентрацию этилена в атмосфере
необходимо контролировать. У растений этилен является растительным
гормоном, влияющим на биохимию растений и играет важную роль в химии
тропосферы и генерации озона [4-6]. С другой стороны, этилен – самое
производимое органическое соединение в мире. Он применяется в получении
пластмасс, взрывчатых веществ, и многое другое. В связи с этим он является
антропогенным органическим загрязнителем [7-8].
В настоящей работе представляется исследование колебательно-
вращательных состояний, принадлежащих колебательным состояниям (v3=v4=1,
Au), (v2=v10=1, Bu), (v9=1, Bu).
Цель настоящей научной исследовательской работы: – исследование
резонансных взаимодействий в многоатомной молекуле на примере
изотополога этилена C2H2D2-транс, основанное на высокоточных
экспериментальных данных сильно резонирующих полос ν3+ν4, ν2+ν10 и
фундаментальной полосы ν9 в диапазоне 2100 – 3300 см-1.
Реализация поставленной цели заключается в решении следующих задач:
1. исследование колебательно-вращательной структуры и резонансных
взаимодействий в состояниях (v3=v4=1, Au), (v2=v10=1, Bu) и (v9=1, Bu) молекулы
12
C2H2D2-транс;
2. решение обратной спектроскопической задачи и определение
спектроскопических параметров указанных состояний;
3. анализ абсолютных интенсивностей в полосе v9.
Основные методы исследования: выше указанные задачи были
реализованы методом комбинационных разностей и с помощью программного
обеспечения UltraEdit и Peaks Finder.
Научные положения, выносимые на защиту:
1. Корректное описание вращательной структуры колебательных
состояний (v2=v10=1) и (v3=v4=1) возможно только при учете
сильного резонансного взаимодействия между ними.
2. Было показано, что для воспроизведения с точностью не хуже 2%
интенсивностей изолированных линий в полосе v9 достаточно двух
параметров (∆2 , vvc) в модели контура линии.
Научная новизна.
Благодаря уникальной аппаратуре Технологического университета
Брауншвейга (Германия), удалось значительно дополнить существующую
информацию по фундаментальной полосе v9, которая ранее изучалась в 1969-м
году в работе C.Di Lauro и A. Panunzi [9].
Инфракрасные спектры высокого разрешения, зарегистрированные при
различных экспериментальных условиях в районе полос v3+v4 и v2+v10,
позволили получить новую спектроскопическую информацию о ранее
неизученных колебательно-вращательных состояниях. Информация по
спектральному диапазону, в котором локализованы полосы v3+v4 и v2+v10, а
именно 2100-2500 см-1, отсутствует в литературе.
Последние выполненные заказы
Хочешь уникальную работу?
Больше 3 000 экспертов уже готовы начать работу над твоим проектом!