Електронне збудження та iонiзацiя парiв сiрки, селену, телуру

Автор(и)

  • O. B. Shpenik Institute of Electron Physics, Nat. Acad. of Sci. of Ukraine
  • M. M. Erdevdy Institute of Electron Physics, Nat. Acad. of Sci. of Ukraine
  • P. P. Markush Institute of Electron Physics, Nat. Acad. of Sci. of Ukraine
  • J. E. Kontros Institute of Electron Physics, Nat. Acad. of Sci. of Ukraine
  • I. V. Chernyshova Institute of Electron Physics, Nat. Acad. of Sci. of Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15407/ujpe60.03.0217

Ключові слова:

електрон, атом, молекула, збудження, iонiзацiя, дисоцiацiя, фрагментацiя

Анотація

Дослiджено процеси збудження та iонiзацiї парiв сiрки, селену, телуру при зiткненнях з електронами низьких енергiй (1–50 еВ). Вивчено спектри випромiнювання в дiапазонi 200–590 нм, а також оптичнi функцiї збудження найбiльш iнтенсивних атомних i iонних спектральних лiнiй та молекулярних смуг i емiсiй. Вимiряно також енергетичнi залежностi повних перерiзiв утворення негативних i позитивних iонiв сiрки та селену при їх взаємодiї з повiльними електронами. Визначено енергiї iонiзацiї сiрки i селену та iдентифiковано природу особливостей, якi були виявленi на вимiряних кривих iонiзацiї. Встановлено, що при температурах проведення експериментiв, у парах крiм багатоатомних молекул у значних концентрацiях присутнi двоатомнi молекули дослiджених елементiв. Показано, що атоми у збудженому станi утворюються, переважно, в процесi дисоцiацiї двоатомних молекул.

Посилання

J. Berkovits and J.R. Marguart, J. Chem. Phys. 39, 275 (1963).

http://dx.doi.org/10.1063/1.1734241

Chemist's Handbook, edited by B.P. Nikolskii (Khimiya, Leningrad, 1964) (in Russian).

A.N. Zavilopulo, P.P. Markush, O.B. Shpenik, and M.I. Mikita, Zh. Tekhn. Fiz. 84, 8 (2014).

J. Berkovits and W.A. Chupka, J. Chem. Phys. 48, 5743 (1968).

http://dx.doi.org/10.1063/1.1668677

B.Wellegehausen, A. Topouzkhanian, C. Effantin, and J. d'Incan, Opt. Commun. 41, 437 (1982).

http://dx.doi.org/10.1016/0030-4018(82)90173-0

K.F. Willey, P.Y. Cheng, T.G. Taylor, M.B. Bishop, and M.A. Dancan, J. Phys. Chem. 94, 1544 (1990).

http://dx.doi.org/10.1021/j100367a061

L.M. Feaga, V.A. McGrath, and P.D. Feldman, Astrophys. J. 570, 439 (2002).

http://dx.doi.org/10.1086/339500

N. Greenwood and A. Earnshaw, Chemistry of the Elements (Butterworth-Heinemann, Oxford, 1997).

O.B. Shpenik, N.M. Erdevdi, V.V. Zvenigorodskii, and L.G. Romanov, Zh. Prikl. Spektrosk. 80, 46 (2013).

V.V. Skubenich and I.P. Zapesochnyi, Khim. Vysok. Energ. 9, 387 (1973).

J.E. Kontros, L. Szoter, V. Chernyshova et al., J. Phys. B 35, 2195 (2002).

http://dx.doi.org/10.1088/0953-4075/35/10/301

O.B. Shpenik, N.M. Erdevdi, V.V. Zvenigorodskii, and P.P. Markush, Zh. Prikl. Spektrosk. 81, 628 (2014).

A.A. Ashcheulov, O.N. Manik, T.O. Manik, and V.B. Bilinskii-Slotylo, Tekhn. Konstr. Elektron Apparat. 5–6, 46 (2010).

V.V. Skubenich, Opt. Spektrosk. 23, 990 (1967).

W. Rosinger, M. Grade, and W. Hirschwald, Intern. J. Mass Spectr. Ion. Phys. 47, 239 (1983).

http://dx.doi.org/10.1016/0020-7381(83)87179-4

M. Urban, G.H.F. Diercksen, and M. Jurek, Molec. Phys. 94, 199 (1988).

http://dx.doi.org/10.1080/002689798168484

P.P. Markush, Nauk. Visn. Uzhgorod. Univ. 32, 149 (2013).

K. Kooser, D.T. Ha, E. It¨al¨a, and J. Laksman, J. Chem. Phys. 137, 044304 (2012).

http://dx.doi.org/10.1063/1.4737633

Y. Le Coat, L. Bouby, J.P. Guillotin et al., J. Phys. B 29, 545 (1996).

http://dx.doi.org/10.1088/0953-4075/29/3/019

P.P. Markush, I.V. Chernyshova, J.E. Kontros, and O.B. Shpenik, in Proceedings of the 27th International Conference on Photonic, Electronic and Atomic Collisions, July 24–30, 2013, Lanzhou, China, edited by Guoqing Xiao (Institute of Physics, Lanzhou, 2013), p. 18564.

Завантаження

Опубліковано

2019-01-21

Номер

Розділ

Атоми і молекули