Кластеризація пропанолу в аргоновій матриці: 2D кореляційна FTIR-спектроскопія

Автор(и)

  • В. Балявічус Вільнюський університет
  • В. Шаблінскас Вільнюський університет
  • І. Дорошенко Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  • В. Погорелов Київський національний університет імені Тараса Шевченка

DOI:

https://doi.org/10.15407/ujpe56.8.855

Ключові слова:

-

Анотація

Зареєстровано динамічні фур'є-спектри інфрачервоного поглинання пропанолу в аргоновій матриці при нагріванні зразка від T = 11 K до T = 30 К із кроком 1 К. Проведено 2D кореляційний аналіз фур'є-спектрів інфрачервоного поглинання, головну увагу приділено області валентних коливань O–H групи (3000–3700 cм–1. Виділено і докладно розглянуто максимуми поглинання, що відповідають мономерам, двом конформерам лінійних димерів, а також циклічним структурам від димера до пентамера. Шляхом аналізу температурної залежності інтегральних інтенсивностей смуг, що відповідають різним
утворенням, було виявлено, що на початковому етапі кластеризації основними ``цеглинками'' є мономери і димери, у результаті дифузії яких у матриці утворюються Н-зв'язані кластери вищих порядків. Побудовано залежність значення повної ширини на половині висоти (FWHH) для кожної смуги від розміру кластера (n) і показано, що FHWW виявляється ідеальною лінійною функцією від n для всіх циклічних кластерів n ≥ 2. У ролі найбільш імовірного механізму формування дифузійних смуг O–H коливань кластерів пропанолу, що ізольовані у матриці, було запропоновано резонансне уширення.

Посилання

Atomic and Molecular Cluster Research, edited by Y.L. Ping (Nova Science, New York, 2006).

P.G. Reinhard and E. Suraud, Introduction to Cluster Dynamics (Wiley-VCH, Weinheim, 2004).

https://doi.org/10.1002/9783527602520

Nanoparticles: from Theory to Application, edited by G. Schmid (Wiley-VCH, Weinheim, 2004).

N. Michniewicz, A.S. Muszynski, W. Wrzeszcz et al., J. Mol. Struct. 887, 180 (2008).

https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2008.03.020

Z. Mielke, S. Coussan, K. Mierzwicki et al., J. Phys. Chem. A 110, 4712 (2006).

https://doi.org/10.1021/jp057300t

R. Wugt Larsen and M.A. Suhm, J. Chem. Phys. 125, 15314 (2006).

https://doi.org/10.1063/1.2358349

T.N. Wassermann, P. Zielke, J.J. Lee, C. Cezard, and M.A. Suhm, J. Phys. Chem. A 111, 7437 (2007).

https://doi.org/10.1021/jp071008z

C. Emmeluth, V. Dyczmons, T. Kinzel, P. Botschwina, M.A. Suhm, and M. Yanez, Phys. Chem. Chem. Phys. 7, 991 (2005).

https://doi.org/10.1039/B417870J

M. Behrens, R. Frochtenicht, M. Hartmann, J.G. Siebers, U. Buck, and F. Hagemeister, J. Chem. Phys. 111, 2436 (1999).

https://doi.org/10.1063/1.479521

R.A. Provencal, J.B. Paul, K. Roth et al., J. Chem. Phys. 110, 4258 (1999).

https://doi.org/10.1063/1.478309

S. Coussan, V. Brenner, J.P. Perchard, and W.Q. Zheng, J. Chem. Phys. 113, 8059 (2000).

https://doi.org/10.1063/1.1316002

S. Coussan, Y. Bouteiller, A. Loutellier et al., Chem. Phys. 219, 221 (1997).

https://doi.org/10.1016/S0301-0104(97)00108-0

V. Pogorelov, L. Bulavin, I. Doroshenko, O. Fesjun, and O. Veretennikov, J. Mol. Struct. 708, 61 (2004).

https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2004.03.003

V. Pogorelov, I. Doroshenko, P. Uvdal, V. Balevicius, and V. Sablinskas, Mol. Phys. 108, 2165 (2010).

https://doi.org/10.1080/00268976.2010.494629

K. Gaffney, P. Davis, I. Piletic, N.E. Levinger, and M.D. Fayer, J. Phys. Chem. A 106, 12012 (2002).

https://doi.org/10.1021/jp021696g

K. Gaffney, I. Piletic, and M.D. Fayer, J. Phys. Chem. A 106, 9428 (2002).

https://doi.org/10.1021/jp021170w

I. Noda and Y. Ozaki, Two-Dimensional Correlation Spectroscopy: Applications in Vibrational and Optical Spectroscopy (Wiley, Chichester, 2004).

https://doi.org/10.1002/0470012404

I. Noda, Appl. Spectrosc. 54, 994 (2000).

https://doi.org/10.1366/0003702001950472

I. Noda, Appl. Spectrosc. 47, 1329 (1993).

https://doi.org/10.1366/0003702934067694

J. Grdadolnik, private communication.

A.B. Pipard, The Physics of Vibration. The Simple Vibrator in Quantum Mechanics (Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1983).

Downloads

Опубліковано

2022-02-09

Як цитувати

Балявічус V., Шаблінскас V., Дорошенко I., & Погорелов V. . (2022). Кластеризація пропанолу в аргоновій матриці: 2D кореляційна FTIR-спектроскопія. Український фізичний журнал, 56(8), 855. https://doi.org/10.15407/ujpe56.8.855

Номер

Розділ

Загальні питання теоретичної фізики

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають