超流体ヘリウム滴におけるクセノンとアルゴンの泡のイオン化による崩壊
Andrew Clifford1, Marisol Trejo1, Jie Zhang1
1Department of Chemistry, Oregon State University, Corvallis, Oregon 97331, USA.
超流体ヘリウムの希少なガスクラスターは 泡のような構造を形成することが 電子 difraktionを明らかにします イオン化により これらの構造は 原子間距離が1つある 緊密に結合したクラスターに崩壊します
科学分野:
- 物理化学
- 原子と分子物理学
- 凝縮物質物理学
背景:
- 超流動的なヘリウム滴は クラスター形成を研究するためのユニークな環境を提供します
- 希少ガスクラスターは 原子間相互作用を理解するための 根本的なシステムです
- 過去の研究では クラスター形成は調査しましたが 詳細な構造の洞察は得られませんでした
研究 の 目的:
- 超流体ヘリウム滴の中の中性およびイオン希少ガスクラスターの構造的性質を調査する.
- ドーピング条件とドロップレットサイズがクラスター形成に及ぼす影響を理解する.
- 電子衝突によるイオン化による構造的変化を調べる.
主な方法:
- 電子 difraktionは中性およびイオンアルゴンとクセノンのクラスタを研究するために使用されました.
- 実験は,様々な大きさの超流動ヘリウム滴 (10^4から10^6の原子) を使って行われました.
- ドーピング条件と電子衝撃のイオン化は体系的に変化した.
主要な成果:
- ニュートラルなアルゴンとクセノンのクラスターは,ヘリウム原子が完全な結合を阻害する様々な条件下で,泡状の構造を示した.
- アルゴンのクラスターは,クセノンのクラスターと比較して,より少ない結合構造とより広い距離分布を示した.
- ドーピング圧力の増加により クラスターはより緊密に結合し イオン化は単一の原子間距離に構造的な崩壊を引き起こした.
結論:
- 超流動的ヘリウムは 固体でないクラスター構造を安定させることができます
- 希少なガス原子の性質 (例えば,アルゴン対クセノン) はクラスター結合に影響する.
- 電子の衝撃によるイオン化は これらのクラスターにおける構造的移行を誘導する強力なツールです
さらに関連する動画
08:19Induction of Microstreaming by Nonspherical Bubble Oscillations in an Acoustic Levitation System
Published on: May 9, 2021
10:06Microfluidic Fabrication Techniques for High-Pressure Testing of Microscale Supercritical CO2 Foam Transport in Fractured Unconventional Reservoirs
Published on: July 2, 2020
関連する概念動画
Noble Gases
The elements in group 18 are noble gases (helium, neon, argon, krypton, xenon, and radon). They earned the name “noble” because they were assumed to be nonreactive since they have filled valence shells. In 1962, Dr. Neil Bartlett at the University of British Columbia proved this assumption to be false.
Phase Transitions: Vaporization and Condensation
Excess Pressure Inside a Drop and a Bubble
Phase Transitions: Sublimation and Deposition
Phase Transitions: Melting and Freezing
Theories of Dissolution: The Danckwerts' Model and Interfacial Barrier Model
