研究生: |
楊勝凱 Sheng-Kai Yang |
---|---|
論文名稱: |
利用步進式霍氏紅外光譜法研究鄰-與對-氟化甲苯於193 nm光解所產生氟化氫之內能分佈 |
指導教授: |
李遠鵬
Yuan-Pern Lee 游靜惠 Chin-Hui Yu |
口試委員: | |
學位類別: |
碩士 Master |
系所名稱: |
理學院 - 化學系 Department of Chemistry |
論文出版年: | 2005 |
畢業學年度: | 93 |
語文別: | 中文 |
論文頁數: | 136 |
中文關鍵詞: | 步進式 、氟化甲苯 、霍氏紅外光譜 、氟化氫 |
外文關鍵詞: | step-scan, fluorotoluene, FTIR, HF |
相關次數: | 點閱:2 下載:0 |
分享至: |
查詢本校圖書館目錄 查詢臺灣博碩士論文知識加值系統 勘誤回報 |
本論文係以步進式霍氏紅外光譜放光技術研究鄰-氟化甲苯與對-氟化甲苯於193 nm之光解動態學,藉由觀測HF的振轉動放光譜線,以分析光解產物HF的內能分佈。鄰-氟化甲苯與對-氟化甲苯經激發後,均是躍遷至高電子激發態,再經由內轉移至基態位能面而進行四中心分子解離途徑產生HF。
C. W. Bauschlicher Jr., and E. L. O. Bakes, Chem. Phys. 262, 285 (2000).
W. A. Noyes, Jr., and D. A. Harter, J. Chem. Phys. 46, 674 (1967).
S. A. Lee, J. M. White, and W. A. Noyes, Jr., J. Chem. Phys. 65, 2805 (1976).
N. Nakashima, and K. Yoshihara, J. Chem. Phys. 79, 2727 (1983).
M. Sumitani, D. V. Oconnor, Y. Takagi, N. Nakashima, K. Kamogawa, Y. Udagawa, and K. Yoshihara, Chem. Phys. 93, 359 (1985).
N. Nakashima, and K. Yoshihara, J. Chem. Phys. 77, 6040 (1982).
C. E. Otis, J. L. Knee, and P. M. Johnson, J. Chem. Phys. 78, 2091 (1983).
M. A. Duncan, T. G. Dietz, M. G. Liverman, and R. E. Smalley, J. Phys. Chem. 85, 7 (1981).
M. Szwarc, and D. Williams, J. Chem. Phys. 20, 1171 (1952).
P. Smith, J. Chem. Phys. 29, 681 (1958).
C. L. Huang, J. C. Jiang, S. H. Lin, Y. T. Lee, and C. K. Ni, Aust. J. Chem. 54, 561 (2001).
C. K. Lin, C. L. Huang, J. C. Jiang, A. H. H. Chang, Y. T. Lee, S. H. Lin, and C. K. Ni, J. Am. Chem. Soc. 124, 4068 (2002).
A. M. Mebel, M. C. Lin, D. Chakraborty, J. Park, S. H. Lin, and Y. T. Lee, J. Chem. Phys. 114, 8421 (2001).
S. T. Tsai, C. L. Huang, Y. T. Lee and C. K. Ni, J. Chem. Phys. 115, 2449 (2001).
T. Ichimura, Y. Mori, H. Shinohara, and N. Nishi, Chem. Phys. 189, 117 (1994).
T. Ichimura, Y. Mori, H. Shinohara, and N. Nishi, Chem. Phys. Lett. 122, 55 (1985).
A. Freeman, S. C. Yang, M. Kawasaki, and R. Bersohn, J. Chem. Phys. 72, 1028 (1980).
C. L. Huang, J. C. Jiang, M. Mebel, Y. T. Lee, and C. K. Ni, J. Am. Chem. Soc. 125, 9814 (2003).
C. Y. Wu, Y. J. Wu, and Y. P. Lee, J. Chem. Phys. 121, 8792 (2004).
T. Ichimura, Y. Mori, H. Shinohara, and N. Nishi, J. Chem. Phys. 107, 835 (1997).
S. R. Lin, S. C. Lin, Y. C. Lee, Y. C. Chou, I. C. Chen, and Y. P. Lee, J. Chem. Phys. 114, 160 (2001).
S. R. Lin, S. C. Lin, Y. C. Lee, Y. C. Chou, I. C. Chen, and Y. P. Lee, J. Chem. Phys. 114, 7396 (2001).
C. Y. Wu, C. Y. Chung, Y. C. Lee, and Y. P. Lee, J. Chem. Phys. 117, 9785 (2002).
A. A. Michelson, Phil. Mag., Ser. 5, 31, 256 (1891).
A. A. Michelson, Phil. Mag., Ser. 5, 34, 280 (1892).
J. Chamberlain, Infrared Phys. 11, 25 (1971).
J. Chamberlain, and H. A. Gebbie, Infrared Phys. 11, 57 (1971).
Jyrki Kauppinen, and Jari Partanen, “Fourier Transforms in Spectroscopy”, 1st edition (Berlin, Germany, 2001).
H. Sakai, “Consideration of the signal-to-noise ratio in Fourier spectroscopy”, in Proceedings of the Aspen International Conference on Fourier Spectroscopy (Air Force Cambridge Research Laboratories, Bedford, Mass., 1971) pp.19-41.
W. Uhmann, A. Becker, C. Taran, and F. Siebert, Appl. Spectrosc. 45, 390 (1991).
P. Jacquinot, Rep. Progr. Phys. 23, 267 (1960).
P. B. Fellgett, J. Phys. Radium 19, 187 (1958).
J. Connes, and P. Connes, J. Opt. Soc. Am. 56, 896 (1966).
E. Arunan, G. Manke II, and D. W. Setser, Chem. Phys. Lett. 207, 81 (1993).
N. I. Butkovskaya, and D. W. Setser, J. Chem. Phys. 106, 5028 (1996).
N. I. Butkovskaya, and D. W. Setser, J. Phys. Chem. 102, 9715 (1998).
L. Mertz, Astron. J. 70, 548 (1965).
E. L. Woodbridge, T. R. Fletcher, and S. R. Leone, J. Phys. Chem. 92, 5387 (1988).
P. W. Seakins, and S. R. Leone, J. Phys. Chem. 96, 4478 (1992).
P. W. Seakins, E. L. Woodbridge, and S. R. Leone, J. Phys. Chem. 97, 5633 (1993).
C. A. Carere, W. S. Neil, and J. J. Sloan, Appl. Opt. 35, 2857 (1996).
K. Masutani, H. Sugisawa, A. Yokota, Y. Furukawa, and M. Tasumi, Appl. Spectrosc. 46, 560 (1992).
R. E. Murphy, F. H. Cook, and H. Sakai, J. Opt. Soc. Am. 65, 600 (1974).
R. A. Palmer, C. J. Manning, J. A. Rzepiela, J. M. Widder, and J. L. Chao, Appl. Spectrosc. 43, 193 (1989).
G. V. Hartland, W. Xie, and H. L. Dai, Rev. Sci. Instrum. 63, 3261 (1992).
D. E. Heard, R. A. Brownsword, D. G. Weston, and G. Hancock, Appl. Spectrosc. 47, 1438 (1993).
G. V. Hartland, D. Qin, and H. L. Dai, J. Chem. Phys. 100, 7832 (1994).
P. R. Griffiths, C. T. Foskett, and R. Curbelo, Appl. Spectrosc. Rev. 6, 31 (1972).
H. L. Welsh, C. Cumming, and E. J. Stansbury, J. Opt. Soc. Am. 41, 712 (1951).
H. L. Welsh, E. J. Stansbury, J. Romanko, and T. Feldman, J. Opt. Soc. Am. 45, 338 (1955).
R. S. Ram, Z. Morbi, B. Guo, K. Q. Zhang, P. F. Bernath, J. V. Auwera, J. W. C. Johns, and S. P. Davis, Astrophys. J. Supple. Ser. 103, 247 (1996).
E. Arunan, D. W. Setser, and J. F. Ogilvie, J. Chem. Phys. 97, 1734 (1992).
B. S. Rabinovitch, and R. W. Diesen, J. Chem. Phys. 30, 735 (1959).
G. Z. Whitten, and B. S. Rabinovitch, J. Chem. Phys. 38, 2466 (1963).
G. Z. Whitten, and B. S. Rabinovitch, J. Chem. Phys. 41, 1883 (1964).
D. C. Tardy, B. S. Rabinovitch, and G. Z. Whitten, J. Chem. Phys. 48, 1427 (1968).