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深紫外激光光化学反应仪与在线检测系统

作者:宝盈国际 时间:2021-08-11 08:45
本文摘要:1科学背景化学是构建新物质的科学,制造化学是人类理解物质、构建物质的重要途径和手段。随着各种高新技术和产业的发展,人类对物质功能提出了很大明确的新排斥,制造化学的突破和新物种的出现极大地推动了科学发展和社会变革。 传统的化学是分子处于基态又产生的化学,光化学是研究分子和原子电子激发态的化学,与之相关的光的波长范围一般为100—1000纳米,即深紫外到近红外波段。

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1科学背景化学是构建新物质的科学,制造化学是人类理解物质、构建物质的重要途径和手段。随着各种高新技术和产业的发展,人类对物质功能提出了很大明确的新排斥,制造化学的突破和新物种的出现极大地推动了科学发展和社会变革。

传统的化学是分子处于基态又产生的化学,光化学是研究分子和原子电子激发态的化学,与之相关的光的波长范围一般为100—1000纳米,即深紫外到近红外波段。激发态分子的电子转移、能量传递和化学切换普遍不存在于多种光化学、光物理和光生物过程中,电子激发态分子的性质和化学反应机理、动力学过程与基态分子不同,研究激发态分子的性质和变化规律是最重要的科学意义随着光化学理论的建立和光化学研究技术的发展,近紫外线和红外线区的光化学和光物理研究发展得比较慢,光化学在制造化学、材料科学、信息科学、能源科学、生命科学及环境科学等领域发挥了足够大的作用。但是,由于光源不足,关于浅紫外区域的光化学研究还没有积极进行。

光化学的第一法则是只有吸收光的分子才会再次发生光化学反应。迄今为止,化学家们制造了3000多万个化合物,其中近10%的被紫外线和红外线领域吸收的化合物总量,这些化合物的光化学已经研究比较清楚,相关研究对现代分子光化学理论的建立是实验的更好的化合物被深紫外区吸收,缺乏合适的光源,因此占这些化合物总量约90%的化合物的光化学研究还不多见。浅紫外激光光源的发展,成为了仅对深紫外区域吸收的大量化合物的光化学研究的可能。

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利用浅紫外激光唤起这些化合物,有可能仔细观察激发状态的光物理和光化学过程,找到新的反应,构建新的物质,发展新的理论,引导国际浅紫外光化学研究的发展。浅紫外激光光化学反应器和在线检测系统基于此,是2007年成立的“浅紫外固体激光源尖端装备研究开发”项目,由中国科学院化学系技术联合,利用几乎具有自主知识产权的浅紫外激光光源技术,“浅。


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