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Comparative spectroscopic study of photoinduced intramolecular electron transfer reactions in rare-gas matrices, supersonic cluster beams, and superfluid helium nanodroplets

Comparative spectroscopic study of photoinduced intramolecular electron transfer reactions in rare-gas matrices, supersonic cluster beams, and superfluid helium nanodroplets
稀有气体基质、超音速簇束和超流氦纳米液滴中光致分子内电子转移反应的比较光谱研究
批准号:
5439536
负责人:
Professor Dr. Bernhard Dick
金额:
$0.0万
依托单位国家:
德国
项目类别:
Research Grants
财政年份:
2004
资助国家:
德国
项目状态:
已结题
起止时间:
2003-12-31 至 2011-12-31

项目摘要

项目成果

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中文摘要
翻译
Viele Chemische Reaktionen被吸收von LICHAT奥斯盖尔öst。光化学反应在自然界的光合成中发生,这是一种感光反应和感光反应。Aspkte-Energiegewinnung and Sensorik-Sind für Technische Anwendungen von Goüer Bedeutung.Zum Verständns Solcher Reaktionen Benötigt man Spektroskopische Examente a augewählten ModelSystem en Under möglichst Genauer Kontrolle der Extraen en Bedingungen.所有的温度和化学反应都发生了变化,这是一种新的现象,也是一种常见的现象。我们计划,我们选择了氦气-纳米级,也就是中等规模的设备。我们的方法是与母体隔离,而不是从母体中分离。它是一种新的技术,它是一种新的技术和技术。我们用氦气-纳米材料和纳米材料,从流体介质中分离出不同的元素。这是一种准Vakuum MIT sehr Hoher Wärmeleitfähigkeit。我在超级空间中进行了光化学实验,并详细地研究了它们的光谱。
英文摘要
Viele chemische Reaktionen werden durch Absorption von Licht ausgelöst. Die wichtigste photochemische Reaktion in der Natur ist die Photosynthese, aber auch sensorische Photoreaktionen wie der Sehprozess oder der Phototropismus spielen eine große Rolle. Beide Aspekte - Energiegewinnung und Sensorik - sind auch für technische Anwendungen von großer Bedeutung. Zum Verständnis solcher Reaktionen benötigt man spektroskopische Experimente an ausgewählten Modellsystemen unter möglichst genauer Kontrolle der externen Bedingungen. Sehr niedrige Temperaturen und eine chemisch inerte Umgebung werden verwendet, um den Anfangszustand genau festzulegen und Fluktuationen oder breite Verteilungen in Umgebungsparametern auszuschließen. Wir planen, gedopte superflüssige Helium-Nanotröpfchen als Reaktionsmedium einzusetzen. Diese Methode vereint die Vorteile von Molekularstrahl und Matrixisolation, während sie zugleich einige gravierende Nachteile vermeidet. Einerseits sind die Reaktanden wie im Düsenstrahl frei beweglich und können zueinander diffundieren, andererseits werden die Reaktionsprodukte wie in einer Matrix gekühlt. Wir betrachten die Helium-Nanotröpfchen daher als Nanoreaktoren gefüllt mit einem sehr kalten aber fluiden Medium, dessen dielektrische Eigenschaften dem Vakuum sehr nahe kommen. Es ist quasi ein Vakuum mit sehr hoher Wärmeleitfähigkeit. Im geplanten Projekt soll gezeigt werden, dass photochemische Reaktionen in superflüssigen Heliumtröpfchen durchgeführt und detailliert spektroskopisch untersucht werden können.
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