Люминесценция атомов, мимеров и микрочастиц молибдена при УФ многофотонном возбуждении гексакарбонила молибдена в газовой фазе тема автореферата и диссертации по физике, 01.04.05 ВАК РФ

Демьяненко, Андрей Валентинович АВТОР
кандидата физико-математических наук УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ
Троицк МЕСТО ЗАЩИТЫ
1992 ГОД ЗАЩИТЫ
   
01.04.05 КОД ВАК РФ
Автореферат по физике на тему «Люминесценция атомов, мимеров и микрочастиц молибдена при УФ многофотонном возбуждении гексакарбонила молибдена в газовой фазе»
 
Автореферат диссертации на тему "Люминесценция атомов, мимеров и микрочастиц молибдена при УФ многофотонном возбуждении гексакарбонила молибдена в газовой фазе"

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК ИНСТИТУТ СПЕКТРОСКОПИИ

На правах рукописи УДК 62I.373.BH6

ДЕМЬЯНЕНКО Андрей Валентинович

ЛШИНБОдеНЦИЯ АТОМОВ, Д1ШЕР0В и МИКРОЧАСТИЦ иОЛНВДЕНА ПРИ У» ШЮГОФОГОННОЫ ВСОБЩИШИ ГЕНСАКАРШША МШ11ЩЦЕНА

В ГАЗОВОЙ ФАЗЕ ' .

' ; 01.04,05 - Оптика

АВТОРЕФЕРАТ Диссертации на соискание учёной степени кандидата фиэико-иатеыагичеокнх наук

Троицк - 19УН

Работа выполнена в Институте спектроскопии РАН.

Научный руководитель: доктор фиэико-математическихнаук

11УРЕЦКИЙ Александр Александрович 4

Официальные оппоненты: доктор физико-математических наук

АЛИМПИЕВ Сергей Сергеевич» кандидат физико-математических наук ПЕРИОД Александр Иванович.

Ведущая организация: Институт энергетических проблем химической физики РАН. , •

Защита диссертации состоится С?/4Гц1$/*^1992г • ч. на заседании Специализированного совета Д- 002.28.01 по специальности 01.04.05 - оптика в Институте спектроскопии РАН по адресу: 142092, Московская обл., г., Троицк, Институт спектроскопии РАН.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Института

спектроскопии РАН. ___

Автореферат разослан *1%* СЛ^сХ1992г.

Учёный секретарь Специализированного совета

п.ф.-м.и., профессор Сафронова У.И.

РОССИЙСКАЯ

Г0СУДЛ^с':^;^лЛ': ~

БЙБЛ'лСм г ..Г. ^ МРАКТЕКССПШ. РАБОТА

Актуальность теш

Изучение фотохшш юталяоорганическ&х соидииаимй нредслаъяи от значительной интерес как с практической точка урошш гик,и д.и фундаментальных исследований. Интерес этот связан с образоишшац и результата ультрефиодэтсвого (аиогофотошюш ьоаОуадвнил ( У1* ЫШ ) неходкого иэталлооргвшчв ского соедкныши разлнчшх и[ю.цунюо г атомов н ноноз нэталла, координешюяяо нв.чвеыщолицх радика.|;он, й тпшэ кластеров.

Сказанное Егаэ целиком относится к карбонилам ии^ходиых и<> -тайлов, которые в последило годи приобретают возрастающие иничылю в лазерной хншш а кичаства чега-аиша атомов металла, а танка дли дазорно-хшичоского ншшлеция кеталжческш. пленок и слови на ии вершютях. Карбошш/ металлов првдеташшаг интерес такие » снят*

о их фэтокатадатачесшиш свойствош» снизивши с образоиа:и:вц н рзэультптэ фотошщуциропбнкого отрава лигандов химически ектеыы». координационно еэыаегшокких радикалов, которце йогу г шшцшрона-н. вторцчнне иишеохие рзикцш. Б связи с втйм больше аначинш им-э-т тшае [*этаджк>ргекаческиэ кластеры, который ц-огут служить в ка честна нодэлышх систем для исследования решцда на гыгалличоской повэрхиосги, а такте для производства новых гшюа киталазитсрои. Текли образом, иетаялсюргавическиэ кластеры предстяшжпт собой *ш~ мечатвльшш объект для исследования связей иатвлл - металл о гичка арвНИЯ структурного, ОЛвКТроШШ!*) Н ХШШЧ^СК<Л1) строен!!» И !ЮНЫ1 яяют изучать дот ахи хмьмц поверхности «а молекулярном у|юнно.

Использование онгаческах методов актинами метмядооргаш'че<: ких соединений див»- уншмвьше аоа*шнгмтя дни гирям»: »ш «юатс

кітми нроцчссомя, вызванными фотовозбужденкеы. во-первых, М0ТВЛЛО г'ргпничпскйч комплексы имеют электронные состояния в шдишй и У '•Чтнп спектра, со свойствами, которые шгуг наняться в вироки

1)і«>до.Ч8!і при изменении мэтвлла ила лиганда. Во-вторых, пспользу уступные вксиморные» лязорц, ота состояния могыо быстро ю е$фаи тиино возбуждать. Если мы смозш, зная длину волш возбувдавдег излучения и походное вевіоство,ііродсказоть вид обрезувдихся радикс "UR, то появляется возможность управлять ХИШЗЭЙ, СЛЭДУЕДЭЙ 88 фоте pwrtysjKiuwM посредством выбора исходных условий.

Таким образом, представляет интерос исследование вааииодаВя рня лазерного излучения с гштоллаоргашггосктш шяэкулага, в осс (йтости случпй воздаПсшш на моталлоорганячосюю шлэкуди пяте! сипного лэзергсго излучения - ситуация, когда процессы вз«шгодо1 етшя становятся суиясттагаа нежнайньш.

Ц®ль_работц_ ' '

Диссертационная работа посвадона вкспэркаэнтальноыу есслзді рояпи тр’і вопросов лазерной хеши изгадшоргшшчбскюс совдянэви связанных с процессом класторообрвзошшя при ЗГФ 1ГШ Ко(со)б в г зоной фпзо. К ним относятся: I) задорзинаая атошвя ладшвецэнця

2) образование малнх мэталявчоских и молекулярних кластерові Формирование макрочастиц в газової! фазе.

Кпучная..нові|заа_

OdfispysauB задерганная втомная лшинеецэащм ыа пароход яточов млляОд«нв z7Pj (260Ш ш~Ь ■«- o7Dj (45000 сгл~Ь при вс буаденип газа ко(С0)6 кзлучеккам Хесі-лязера tt*303 іш) с шотш тыл энергии S? >0.3 Дк/см2, и продлоши ридбэрговскйй ЫЭХПШЗМ J объяснения вздераашюй лшшесцешши.

Показано, что во8бувд8ПИ0 газа Ко(ао)§ пзлучэшгем Soci-лаві приводит к обравойаюти влвктроню-воэбуадбшшх димвроа Hog. Пр

лоздно два шїймшша ^йыцювгашл димироа ла.ю^цо-ииауц^.', ізашшй а 2ишии*иилос'Ц')Н'іішй.

ООііарук*лі процесс шітоисіїшиш об^азоишшн илірочасшд і> ї й ііовой фааа нри УФ-возбукдаїши Ыо(00}6* cr(i;u)t. «(со)- и^л>чошюи XeOl-Jiaaeje.

0ЦНКТИ^ІСКШ4_ ценность

Раауяь'гати paCkrru oTKpubairf Ьозмоашоть иилучиты клише put разных разкероа в газоьсй' фим, начиная с даы«ро» и кои чин иллри частицами. Зга юяеат большой практической ашииіша для инкгюьжж-троаики при лазорііо-цндуцвроьшиіои хшшчьикоы нашльшш иьчшон и слоив металла контролируемой т«лаш>!( на рааличннх иоьаршьшаи (GaAu, Si, ...), а такж» длл полой хтычиекой киио-шш it іі|юіізнод отьа ноних тшюв каталмаиторсш.

Заищавмивпдложцаия

1. Обнаружено. что воабувденив газа По(ш)6 иьлучонкьц хыл-лааира

5

(А=308 им) с шотностію аішргіш Ф >0.3 Дж/си прнюдцт к иомьпаниь

задержанной лиашв сцені иш а то ми в ишшОдвня на похода» zfl'J

(26000 ш~*) •— e^Oj (4Б0М см'*). Показано, что задир*аниви мои

пая лишічецаннин сказана с ййеалашн<*4 ьирхти уроып-й ніоііа fit: 7 -1

a'Dj (4Б000 сы ) aa счет liejw годин иа ридОчрі'оьскш гоетоиний По, возникпщих при ИФ лазерном воз<5увденш і*аиа И.нсп)^.

2. Показано, Ч‘ю иозоундин' ч і*аза Уо(Ш)6 цзлучаниоіі Хеоі-лнавра праьоднт к образованны електронно ьозОуждамнші димовії Нч.^. І'ИД ложвно два нехннизни фоїшроншіил дшм|юк м^,: яааерно инауциро ьаііішй И химилшинаонвнкшй. Изучи,чи кшія-іика оОршюшшин і^-лту ■ ляршіх дішвіюв Но?(со)1 (0< і < 12) и і рима {юн V^'V^’V Номучыш константы скоростей <.*}р>інонннм>і мвї н>»‘шмп-оь: k, <3.6*0.і) !і/ Tupjf* ц‘1 н к3-чйtti.І) Ні7 'І.'рр *(!'*.

Ці;кнз^*»о,Ч'Гм wsnfjt! Us,-,, {иn>:p'jbh:j

вапно но коле'?* гольдом подурошяа т* в лехтронно-возОуадо ЦІЮ І' состояния

З- г^нарукчи процесс яятвнсжшюго образования «икрочасгкц в газо воЯ фтія иря УФ-еозбуадсшп иетаяаосргадачаских совдашіші («о'СО)б, <МРО)^, »(С0)6) излутонявн Хеоі-яззара. Лана оценка а нягссималыюю разнчра: І-Ш мкн. Показано, что роздар «нкрочасти зависит от плотности виергии излучения Хвої-лазера. Установлено что мчкрочвстіш, осодвшад на дао вакуумной камеры, содержа

мупиодеігс-углерпдашч клостора тина і№>о^іа , п--1,2,3.............йлоли

*им!і і«г:кого соитаяч він* «янрочлсгки «оказан, что она состоит к % Мг> И 37 * С.

Анр^а пня. работ и

Остинов содорявмя? ішссвртеїш докладывалось на слэдуеэд пиши: ^«мунчродкая ко!ф»р«нция но лазлрно-индуцнронтшо химии. 1г«ит»'1|!ь 1999г. Вэхкич, Чехословакия); £Г7 Нездуиародна кп|*(£)г-1^ццця іго кпсороцтнпя и нелинейной оптике, (сентябрь 199ІГ Ленинград); ио»ф»|«нияя но лазерной химии мотаплоорганнчвски с.>«*щ«іі»чий. (ч«р<»«. 1!»ояг. Сям- $ря»п»и«жо| (Ш )

ИуСликаияи '

П-омнпни [-•“-*у,Щл ПТП ЛИП(!ОрТПЦИЯ (‘НУ<!.ПИКппаян ц рчботох Н П1

Структури,?. обы?ы диссертации

ЯЯГООрТНШЯІ СОСТОИТ ИЯ ВВОДЙНРЛ, ччтнрвх Г ЛОР, вчклмчвиия

гшигкп пигируо*.у>я яатчратуры п изложня ни іЗботрвнпкчх мшішношїс н<іт т»и<'тн іжмгійч, 37 риоункоп и 8 тпішпі. Снноок литератур ('мл«|т)їцт 10? і!ку;.-.>цп:?нния -

сгшкгаляив ГАБОТН Во.Введении о^ігипніірдотсп яктуачьног’ть т^мы и с.лг?лян крлтки

UQdU[l UOUMOJUIUA ЛрНПОШШІЙ УФ JiaKcptl‘1 • ИИДулН^ЪЫШиН ipiluiilnun

ыоталлиорганичесши соєдішоний. Ирньодшы осиоышо ашит^иориоігіи. онишиаицне нроцосш фотииоабуадинин метал лооргшіическин соидиио шій, и дви обзор результатов иоследииашій <іюпиимші ми к соодішч ішй,и ь частности кирОонилоы переходных иаталлоа. ‘

Ifa сделанного обзора следует, что несмотря пи титш.о кона честно работ по лазерноЁ фоихмыш кетиллоориши і.скиї шидшіоїшй, практически НО изучили процессы получения КЛаС10{*Д1 Цо^ХОДННХ ш таллов ( от димеров до микрочастиц ) при УФ ttlfl соо'Гьотстиуигш* металлоорганических соединений, а, ь частности, соин^ена:! а» нсоледоьыш кинетика 4*)рыировиния диыариь Но,, при УФ иотіундоіши Ыо(00)6 .

Гл у Ь НІ .Й К ij ij о рШ41, н г t

В глаьа I подробно «тонны ькешршошашти уимюьиа, ноа ьолнщая намерять сиектрашша и ьреикшнив харакю|.неішш дшинис НОШЦШ ІЦЮДУК'ГОН УФ ЬШі Ио(ио)^: ІЮайуЩДіНІНііХ atuMuli U Д1Шп{«л>

молибдена и шшричаотиц.

Экспериментальная установка шииичади ь otnljt: дьи ашичирнш XeOl лазера ( \-аш им; шшргші шиїульсоь -30 ыДк, R>-M ыЦж; длительности имиульеои (_j-l6 но, tg-Ki но ( no нинуыклле)); ы.ку умную камеру на itupsmueuuufl стиш (ЗБОхиыШйО иа) и икиьш И-і каирца вбО !*і; сииі-иму регистрации. Лааеціше луча тмрашнишгь на встречу друг другу.и ф)Кус'И(*>аылись внутрь haiMjaj с помощь») кьар-неких лини, 1!(ш иислециьании падирванной и-німіюй лшниесценциц ВТОРОЙ иКСШи(Шй ЛНУЩ) ашиннмси Шіум.сIIUU (JO, ilft'JtTjw/Ы ( MHtipJHH импульсы В-О.Ь Дл). CuO'tlUJTCTHytUUid 1ШНІД0Є ЦНирЦНЫЮ OKIIU KblUiJJi иишмнлось при вччм ua икни ич ііаїМ і* КІ ш. И'ліучиїїии і:а,- «ігіирм lit» (Іолусириіішюсь.

Вакууимни камера «икачиналікЧ їй іімпm-uiiii і! \ !(і ^ |чц-.j* і; ц і

І

м"!»ь») 11?!|'"чпг;п!1Ц|кл-о диффузионного‘насоса. снабкэнного ловушкой о жидким чг?'>г<’м. Нвпо^шлотвенн» на камере были установлены датчик ЛемЛеНИЧ И ксптнпнор С ИССЛОДуеМЫМ порошком Mo(CO)g . Дионааон ucc^nyomix давлений гячя Ио(СО)^ был 0.02-0.1 Торр.

Сггмпрн л»*«ш9си?шши анализировались о иомощью монохроматора МЯТ 2 и сталируемого оптического многоканального анализатора, что ттчтло иппучить: область спектральной чувствительности 350-850 нм, с:1№кгрнлыюе рач|Х'!!юни0 а 2 Д, нри ккмимальной длительности »:т|г?'1о * 160 не. Вр,!м,'!шн^ характеристики люминесценции анализ«рога *ись с ппм'лцью Ф0У--106, которнй устанавливался шесто оитическо-го многоканального Анализатора, к обвснвчив&п область спектральной чунгтнитолыпсти 200 -800 нм и Bfwweiinoe разрешение ШО) * 20 ис (С ?1^;!усил1ттг»п-!м). _

Сп-ктр сучения МИКрОЧОСТИЦ исследовался о помощь» двушриз-и«нного монохроматора с малой дисперсией ДИР-Я4 и ПБС-лнлейкп i качестве |>«!'iv’T[’npv'*wrn олемянта. (область спектральной чувстви-т"дм?'>сп! 4Ш-|3ГК) нм). Такая система регистрации позволяет получать весь спектр йгн'о дачвиия за один импульс Хеса-леавра. Роз-м'ЧЧ микрочастиц. а твк#п кинопкп их возникновения оценивались щ ра^оопнии излучения НчНч-парпрг> в процессе нпдоиип пт их частиц in я'шн класт»}>ооОрпзотния.

КроМ« ТОГО, в ГЛУПО 1 ОПИСЯМИ МОДВ1вШй1ШИ экспериментально! у г-i аноьки лля ра<1отн с атомами, дпморома и микрочастицами молибдена . В итей »П ГЛЧВ9 Г1рк>Д<:ТаВЛ*'1Ш ТЯ{1КОДИН8ММЧ8СКИР И СШКТрВЛЫШ!

ВССЛ1-* ДУ9МОЙ Нплг'кулМ H'WOOjg , а ТвКЯЙ ПРОДУКТОВ УФ га ^|'й молекулы • Но(Со)^ (1' к< б). Hog, Ко.

Глава п..Задоржшшвп.втомаая лшиносценщ^

Глав» И цт-;пршрнч нпученип ялдоряанной лгминвсценции атомо

Н'ШГ1цоц«. fir'>i>4'VV«miIX',n при МЦоП»1юТоННо(1 ДИССОЦИАЦИИ М'икжул

В

Мо(00)6 под дайсгьаьи XeGl--/шиири.

ВоаОуаДеїШВ Газа Мо(00)& ЫЗЛуЧеШсМ ЛсО] - имоун и nihntiu^iL» ьивргаи © > 0.3 Да/см2 визавиат лшмнасЦонции, iipiu>uuttaivt> к ииии-лишш большсию кштчоиі'ва uwimm лшшй. При s.ui ішріїлу к "йич 1ІУМИ ЛИЛИЯМИ» ВОЫНЙКОЙЦШШ аа время ЛйііиріЮН» Ы-ШулЬии. Ь СіШСіро лшаїшсцанщв иаОдадв»ггся амдар*иіши« атошіии линии. Хіі|.с.:ии(;і!..л чертой аадарвашюЭ мшлвицвицин пил паші to, ч-ю и на ыхзш<иаг ни во вреин лазерного нгаїульса, а сувдс-гиашю іійм, доілш-ліі ыьыи мука спустя несколько сот ншшс«иумд. 8идер*ш»1шл аълиш < ли.дшос цшицпі наЗдодантсн на подходах г Vj (к-жш ид'1) • • &?оj (Е=4б(ХЭ0 сы~*). й характеризуй'*^ Ивдлишши (ьа bj-cuoiia порпдна сотон наносекунд) ростом шгюнсивноет ц иослодуицш и«дл«шш.м чо сладом <ва вымани порядка миирасьнундм). С рись,ы диьпашш i uzh йо(со)^ максимум иіишсаьнисін лшшюсцынуш дд:іui шіті.н ршишо, я сама она растет инк IJnt " р1‘н<()-3. НЫЛцдаичсл «еооичн.) йид^.ч,і,

110 сриЫШШ») О СОитЬиїСЇИі’ИдШІ hptJUUll^fJ UluiilbiJH^j'O

? ^ *

дштолшисть аадпоіч) Фіші-і-а і4 . Ічш, UJwt іи^ии.да « в'і- t исследуемом имарвойо дишнний I ыл«, ил-да как іпірт«-і«|.н.л> в^ммн си'.лії'ііиниіч) іюрвлида всвіи лішіь н«и»илиіо ішшсвнум*. 'п..*-фнкт, в такм 10, чіи инксмиум WimliClUijiocUl Д..С‘ІИ1ЯоТС«* а о.;міы

( СіііііИ ІШІК>і:иК)>ІД ) ашіараїшв, llontUJjHiat сд.Шііі. f.t <»*>.«, іні Ы-.-ли

а оосиоичии eh)j ікішшкьшг по моїн; опши і> р^иу ;іи акі 4*;;.: диссоциации, а нн счвт іюдка'он» уротл e*l>j ь і”і-а к мои h> ьн рігжш jiJJOUut.iuH, ьшдыдш VI Wl) uviu U-,(<:<)). . і'аяліЛ лш-.іісіі fWlb і'рв'ІїМНІ СИНДМ ЙН'ЩЩМ і^ацПй I!f диЬИ-іі’іЯ Hv> p'.'i!*, 'itiKii

4to П|к»Цііс-н ній м.шоіііоуоиа ими ими .иі^чні'іа#!.

Л Nil НііИсІІиІШ і UijJ)ii!i«,<l-<l.l Й;і:.-ііі*ИЛі)Ь«ІШИ a:P/'!j Іі!!!іН Я і; і ШІ лі ІІ>1ІіШ(Н:і|»||ЦИи ОНМ 11|*:№>Ци|М Hi<Mlt.)-UUitl*lU lifj ІІСі !М Д.'!: .-.•»!»; ‘иШНІШН >ІМ і:хпі!И‘ »’ .'!fs :::•(•) !iilJ l-tifii . li П'Кь.; !t : її і

пину п(..’»|г-т.. '• пч^рп, раулы»1М которых иредстщитин в

ГГ-^;п>1'!ШП И!|*’рПШК Зуф’рИНХ Г830В (Хе, N<3, АГ, Кг, Хв ) ПрИ г- пчг поняли к р>-- 1у ян1Ш1'-,пин")<:ти, в .также удлиношт врчмоии '.■ичт ■’ППМ’М!) ФТ'ЧИП '?г!Д'>р*'ШНС>В втомлой лшшмсцошши. При даль-1|.'Р’1!'.Ц >Г*.П)(Ч«И1?П ЛРЛОПЦЯ '/уф’рИ'П’О гяап ИНТОНСИВНОСТЬ 110ЛЧ9Т, в

•1ч'''!И у>г ■р'гтяо'.чс'». Наб.яюдаетоя аномальное в ряду рвссмат--{•1!лп'-и1.'ц гч-ч'л» пччннич н», лпя гюгщюго »ти зависимости ряэииааггг-

'•П (ЦП! '.'упас Р'ЧП'о Оынтг. ЛПРЛЧННЯХ.

Коппоп^т ч п"кг{у''ог|*и«чт?-чьнм1С газов <8Г6 , СС14 ) приводит

V ППЯ'.Н»!!»1 й^тГИПЧОСГИ и укортчонин являв ГО (Эдюнго.

ДЧС! И'ТЛ"ЛОРГ1ЯИИ иличиия на зяпир*пнмов отомиое свечение И}{

Ипг;\-!'Ч'М'! пр''Р^ППД'’Г’Ь Р'.’Ч^УНЛП ПЯ‘» )П'11| ^о(ПО)^ ИОСДОДОВПГвЛЬ-

п-*> цмну.пь”')п *«гп- и оог-лпя»!|!ов, ИМпульо по^-лязера следовал п 1«5р»-пру«М'!Й :>чд'т*клй <ппопмт°лык.1 вмиулыа ХеП} -лязерв. Длине «••пнц т."Г|пцчм п<ц• Рнлп РЗЯ.ЯП4 он *. Оквяадооь, что иол

п,,А'.'т»»1пм импул»г:п сОр- лтерз инжигпятся пропел ро прадюнпом Премии ичиу.щ-пч ЧППОрВДШ^П Л»мицпс!1«ииии.

В »1пр®Гр*Ц<ч Я.э !!}«>ЛЧ',Ч'е‘Ч И ?“55У»!»Ч(*тсч МОЛКНИ?*',ООТ.ЯСНЯВПШП п-1Г'|1И!'П'1пп[1цм гтщнпспомцпп. !?пцпр*>чт»чп лтин«снЕ1НШ1я свппрнч с '|<чрЧ'>"1>1,ннпм Н Щ1'1!)»'’<'<> Уф ВОЗЯуЯПОНИЯ гяпв м^(сп)^ рил<}чршвпких ?)Т'»С»< М'-ЩИОЛ'ЧИ, 1"!Т?’РИ0 {'ЧЛЧИГИрУГПГ Р (У'СТПЧНИО Р 0^. Нвроход из ИК'ГН гпгтоинип 114 уронкчь И ДОТТ ЭЯЛ'ЭрИЧШЮ'’ СВЧЧ9ИИ‘>»ЭД0ПЬ

«о ппня г;инт<’м.ч Г(Н11»ти,1“',к1и уропн»- ниР.описнлциоих эадержлину» т ■ мтт"Ц<ПШЧт, И Природами [>онулЬТ>!Ти ЧИСПОЩЮГО молелщхдамия. При

ртг<ц ИэФтдяйТГСЧ ХО}*Я199 кячестввнн^е СК'ГДНГЗИО ЧИ'?ЛРНННХ рИЩРТОВ г' тнч1П(1ИМ<Ч1ГЯ П1НММП роаУ ЛЬТЯТЯМИ,

Г59Ш_1П2_^ШЭ9В21Ш§.Л™§Р2В_к’^1Ш1^У1^В0зб^жде!11_ш_!1!д^ср)^ В главе III иаучяитоя возникновение электронно-воабуидминнх лимороп Мо£ в процессе УФ МФВ газа Мо(СО)б; характеристики димер-нога свечения и проча асы, приводящие к обрпэопашш диморов; п так по ряд интересных особенностей втии процессов: I) влияние буерных газов на спектр лимвриого стечения; 2) влияние длшш полны позлук • дапнего излучения на начплмгоо колебательное распределения

Возбукдениэ гена Цо(со)б двумя импульсами ХеС1~ла:мрп приводит К ПОЯВЛОНИ» ЛКЛИ1ЮСЦОН1МИ 9ЛвКТрО!ГНО-ПОЭ0уХДГ>Н1ШХ ДИМВ[)ОВ молибдена,образующихся в состоянии а1 2^ на Переходе х1Я* «- а1 димера иод ( плотности энергий лазерного излучения вы1ирвлиоь так, что ни один из лазеров в отдельности не приводил к появлению лкмя несиенции в исследуемой оОлэсти спектра {вблизи \-Ъ?,0 НМ)). ОПВЧЧ-НИ9 < ИНДУЮфУеНОЗ совмоспшм действием лазерных июгульеов, имеет достаточно слоян/в киичтику, в которой можно нндоллть две части: пик импульса свечения, совнадпгаий по времени со пторгм лпзерннм импульсом, и "ХВОСТ", длительность К0Т0]К5Г0 еуимствмшо ирвншаат длительность шгка. Слоанач форма импульса лтннесдонмии укязнвяет яп то, что мчхмгаэмн появления элоктрошга-роэбуядонинх дкмвроп ио? в етих двух случаях совершенно различил,

В И«р«Г|)ОфО 3.2 приводятся результат» исоледорпния димерноЯ ЛГМИНвСЦЯНЦШ 1гри доухимпульсноп возбузтении - завИСИМОРТИ ИНТЧГ-ральной по спектру люминесценции от даплптя газа Мо(00)^ , ведер кгеи мвялу лазерными ттулъснт и платности яивргии лазерного излучения. На основе получения результатов построена м^доль кинетики возникновения димерной лшичнгцйцгши т гг>сг>тми А1^, гоглясно которой зо снечение в пике и на хвопто итвечяпт два еуякч-.твепн'-речличши механизма фазирования димеров №'0> ^'.лтрн') инлунирчианннй ■ ('вияанний о н^П'и'рояствлнннм отрннмц ли ганпг'В У М'1 у аиртч'о тп^'рп Чп?|е'П| ноя пнПопщим и" лучишщ

Bvupuj-u лазери, u хышлшодшсцаитшй - оваоыишй о распадом пари ьизбукдшшил молекулярній трширов Uoj(00)n, вознакеыдих посла дьухіішіуііьілюї-о войОуадишін. Настроенная модуль позволяет шиоаті іі]юц!ісо (іо]йацх)цаііі‘іі діішроа системой кинетических убавившій, ддь KOTOJKjfl ІІОЛуЧШІО ШШЛІШІЧ-іОКОЄ ptiWUUi'.ci. Это рОЕіОІШО XQpJuO ОШ1СЫ-ваът нреышшую Dbojaiy.ii дшинесцвпцин rnuta и хвоста шщульоа дм моржих) сііічніііїі!, є тш£к« вависишоть интенсивности сшчаїшя ої дьіілоииіі гана Ио(ио)& . С[шьцонив оксщриыаитальши раеультцтоь с рииюшюм кинетических уравнений іюавиліию определить коиотаїда окцюи-іий ибраиоииішн молоку Лііриих дишрои lio2(00)| <0<1<12) £ триму|кш соответственно: k1-(3-6*0.4)■ р/ Торр'' сі *

41 k^(2t0. і )• І О7 їорр'и"1.

При дистатичио Оольаш нлитностнх инергш ланеріші'О калу чинш ?

(0.3 ОД) Дк.'С.М ) Происходит фирМИрОІіаНИЄ ДИЫЫрОЬ Ы0.£ В СОСТОЯНИЕ А1^ и при ьииоувдеїшн Ми(«о)6 мииульиом одного ХаОІ-лазери. Б іш р(и рікію 3.:і іірииоднгаї роаультатн исследования ншотшш дшшрииЕ дюшшшіцчііцш одномнульсном возйундиіиш, н;юмиіиіой tthOJtUUUil ЄЄ спектри и аиішоїіишсти шітш'ралшой по сиыиру лімішвеценщш ої давлении iuaa ЦДсо)ь . Ilu основа получшишх реьультвтов ноотроыи МОДеЛІ, ІНЛ'НИІЛІО KOTOpuft при одішимпуліснон возОукденин ВЛиКТрОІЩО іюиОушдениие juiuujiu и>^ оОрмвуития u |шаультаіо моїшіиама, аналогійного їшлаишішвиишнііиму мехшишму игіразопнпия їпоста импульсі оішчинии при (іі'у шину ли.чмы uoady*uteium.

Диміл і) М ip j .’Пируіиціїиі її о ризу лн а і о одни и днуіййшулшюк ДОННИ, р>!!:ІірнДаЛмни СІЩесТПиШІО UtipabiJuHUCUU НО ИОЛеПіІ ІвЛЬІІ

им ік.щі|!'Иипім і * »• мі 1-р.шн.і • н. •зОумцчнниіч «чнпошша U пара

ір’фі И Иі!і:ли«ИИч-И fei!Jut1tttb№№№ puiiiljui.HtiJliJiiUti ДИЦ;Цк>И l|o0 11! t>!i>!uU , vl.illftt 1U IV. iliimii :ІЛ>НІ!1І При М'Н ihuliy lit сії ill ІііУ-iny«УИ1ШИ ruBt И it •, t .*< чи 1 ! Il j .і■!!:інпі til1 НЙШП1 H*> 4*IU hoh*1> * да

ійцєго лазерного излучения. Показано, что в начальний момент яремо-іш Дт посла лазерного импульса диморнап лшинвсцеиішя отсутстну ої. Затем, о роотом Лг, появляется дкмврішй спектр, причем ио2 оорозуотся ПО нрвнмущоогву В СОСТОЯНИЯХ О V*-l,2 (XoF-ЛаЗОр) и ч' =2 (Кг?-лазер) возбужденного состошгия Л1Е* . Долее происходи? перчрвспродолонно ннтснсивностоЯ колейателы'ых полос, связанное о ролаксаішаЛ, однако равновесное рвснроделзншэ установиться «о успевает. Таким образом, неравновесная характер распределения сохраняется при переходе к другим длинам воли возОуздн’Цого лазерного излучения: Х=248 ш (КгР-лазор), \=ЗБ1 юі (ХоР-лазер).

8 параграф» 2.4 исследуется влияние на димернуп лкпшесиенцип буферных генов. Показано, что добавлений ншртнмх газов приводит к кардинальному изменению спектра хнссга импульса люмшоснемиш димера Ио2: нросходит его одниг и расцепление колоботольннх полог; на дво саквошши.. Анализ показал, что оітктрн лімипосішнции, ноп-мущоншэ буферными гвзпми. можно нродстшшть двумя сонпоннияма полос, сдвинутых d красную сторону примарно на 16 сц 1 ti .'Hi ом'1 относительно частоти перехода в ?іо2 V ’-О, ♦- v’- О, л1?,* ,

причем интервал маиду линиями в каздой секвенции примерно ранен СООТГЛТСТВУОДвМУ интервалу Мвяду ЛИНИЯМИ П ЛИ№ро ИямиНОНИй

структурм спектрч объясняется, по-видимому, частичной стабилизацией П присутствии <1уф»р(ШХ газов нромпиут'гших Яргзпудтоп oflpanona “ пип лшора Mog.

Глова_IV, Обраэовинио микрочастиц.

Г.ляпв IV цогп»вдр|10 иселчлонянип прчтггп пбрпмпцяния иииро ЧЯ'-ТИЦ При -УФ №№ Но ((70)^ Н ГИЯОПОЙ фяЗП .

Ф^мирон'іпт м<>л*жулнрнмх днмпроп Н'-^'ПО^ - нерпая с: і алия пронят клпотррмолряяорпнин, индуцируемого гтлоЯотпиим УФ димпр ного тлуп'ми» . клпг'Т'і{*>'»і|і!»'чір-інип прир.пгшт п рччультиг-

І З

к оОраъовавиш микрочастиц « максимальным сродшш размароа порядка

1 Ю мкм, коториа оседают ни дію вакуумной камори в нида чврншчз порошка. Микрочастицы образуется такім при ьовбукдашш ки]>оошиюь хрсш и воліфримв (0r(00)6. w(oo)6) излучением . XeOl-лазера.

Однако, только в случаи УФ возбукдвння Ыо(00)6 обраиущиеоя микрочастиц лод ьоадойствием последу щуі-о импульса XoOL-лазара нсиуо-каш' интансишое оввчанма в видимой облает спектра. Дайотьигаль-но, и о ли аа парной импульсом Хаої-дазара о. достаточно большой нвдврккий Ач. " 0.1-1 о о ли дув ¥ ещв один такой ка шиульо, то из облшп.й, лашвіцих вблизи фокальной аош, наблвдаатср яркоа оваче-ішо. Причам, несмотря на сравнительно Оольшуы аадоржну (до 1 о) мижду лааариши шшульсами, иасэлвдиаааи область сьачонин нракш-чтжи совпадает с аоиой облучшшн ішрвш лазерным имиульсом. Это ишшчиит, ч'ю шшысиа частицы о массой, близкой к ыаоса исїодіюіх) 1UUU Мо(оо)6,- iw могут бить источником наблвдиаыого сьачашш, т.в, оно свяашш о ыидлашю днФІїундіфуиіиша чімтицами, имаыцши Оолшуш маису (макрочисшцц). .

b iiapuiptkl«i 4.1 асиледуатоя лньишвицинцин микрочастиц под дайстшм тої ю і'о импульса ХаСі-лааира. Иаыорониа интаноианооги лшшшоценции lijui ие^машаи аадиркіші мивду лааариша ішіїульоаш Ач поиьолшіи ьшстгіь ншюіиі'.у воаншшишішя микрочастиц. Устинов-иаік>, что при видирати можду лааарними импульсами At -v Ш IU 4 иилучишіа ьі(і(и»го Jitubpii щюиаьодп г цликтрошю воабуждышна міїлш и лимшылшруМцш на |(о)|им ряде ішрьіодов, Ирм уца-

личиной At до 10 ’* о, сиачшша, иидуцируамии вгорим лиао|аиш ішііульс.ии, kif,4uiitiut о ио ньОлюдио'И'н винить Ао ьадарьак А-i w ь lit 4 о. ibiJtinniSuiiii» ji.:alisiіншій Ai .> b 10 * о приводит к нояшміши

І!*МШіаі:ЦиІіЦІШ, ІИІІІШІІІІЙ MUKpO'iUi! ЖЦиШ, Ц'ЮТИІ аН1(«0 <JfcK.1fc»I4.l

ШжпшіМіі ПІ ill Г' і (І 1 і‘. Ціііі.ч) , М'ійМіїишіСїі ПиЦоІііиі mriut)t:HU!lui;tH

І І

люминесценции, связашюо о диффузионным укэньсвшкш концентрации микрочастиц я их выпадением из золи облучонип. Спектр свочоиия, наблтдаомый из областе!! образования микрочастиц при прохондеш:я второго лазерного импульса,ирэдставляэт собой кирохув бвсструктур пув полосу. Зависимость лотппсятоотп лгглтосцодцип тгкрочаотнц нп ДЯ1ШЭ ВОЛІ5У Х-БОО пя от плотностей еяергкп первого :і второго ХвС1-Л8ЭерОВ ЕМЭ9Т ВВДЇ 1^т " фЗ*5»0.Ч,ф4.0*0.5 # НЯ0ЛЮД9ОТСЯ резкая степенная зависимость интенсивности свечения мікрочастки от давления газа Ло(со)б : і1іи) ~ р5*740*5 .

8 параграфе 4.2 исследуется рассеяние свота ПоНэ-лозвра на микрочастицах. Показано, что за upemia ~ 10~э с после воздействия гстаульсэ ГвОі-лаоора в опродолэшшх областях васвячгашексго объема поянляются микрочастицы со средним рпзмпром к= I і«аі. Для Мо(СО)6 о ти области совпадает1 о 80Н£Ш, из которых ппблпдается кнтвнсяриов свечеіше. Сдалонп оценка максимального раз!»ра Формирующихся микрочастиц: 1-Ю мим; п показано, что вгот роокер зависит от плотности йнвргки излучения Ге01~лаперя.

Химический анализ поропкя, обрвэупиагосп из Мо(00)б в розуль-тато осіщденил ингфочастпц на дно комарі, показ ад, что они оодор -яат GI .Я % По. Остальную долп состяплпот в осногтс?» углерод. Ленине химического пнялпза соглпсутсп о рэзультятсет анализа масс-спектров с гкяайяьо >2урьо-»юсс-сімктрсучтра

иошо-шклотротюго резонанси, согласно котерпі нпблядчо?л;о r.mtpo-чястят. по- вплимому, фіритрутсп прптш>стттю гтя !ЮЛ«0ДЯНО углородішх КЛЯСТ8{К>В ТШШ (МоОд )п п-І, ?■, З. ... . Заклглсупр .

П Зо’слтшши сформулированы основина результати работа. В ппторо-фэрате они приваленії п раздело "Запдоппемшэ голодания" ( см.

СТр.Б-Г)).

По томе диссертации оиубллковшш сшдуввиш работы:

1. Шш'уыгепко A.V. and Puretzky A.A. dae-Phaee Formation of 01uatare und Ultra-Fine Partiolee In UV liultlphoton Kroifcation of Uotal OarbooylB //Spao Ц\заПІгаіоа Aota, 1990 , V.4t>A(4), p.509-5t6,

2. bein'yananko A.V. and Puretzky A. A. UV MuMlphoton Induced Pro-оеевев with OrgtuioraotalJ to iioleeuluB //International Conference on I.atsur [uduoad Otiwaletry, ooaf. aba., 1939, Beohlne, Czeolioalova kia, і 7-8.

3. Домышиико А.Ы., ПуроцикЙ А.А., Сшішмо ЭЛ’.., Титов В.Д. ОбрЫЮЬШШа ИКШЖуЛНріШХ ДШОДЮВ и диыьров молибдена ири возОушдо-шш гшн Ыо(со)ь иилучоїшим XoiJl лазара /Лиыачаская физика, 1990, Том 9 » ID, о.1341-1363.

4. Дммьніюнко й.В., ПурецкиЯ А.А. ООрнзоьытц микрочастиц в гиао-ьой фаза при УФ лаза|июы шаоуидчнии кароишшж аеталноь // КншииьаіІ илоіі‘і|ЮНіШа, 1990 , Тим І? Л 12, С. 1636-1637.

Б. Полной Ю.З., Домі.mm пни А. В., 11у|мщшй A.A. Образовании іишілиров и ышцючгн: гин при ьо&йуид«!ши ішрбоїшлов моталлов налучинном нкоииирША лаьирш ь гааиьнИ фаао // XIV Поеду щюдная шнфіриініші но кш«|мітіий я нзшшйнпй шпики , гея.докл., ч.п, 1^31, лкшшірзд, с.ЗГРЗ.