水和氧化的VUV吸收光谱通过双重功能的差分气体过器
Andras Bodi1, Jonas Knurr1, Patrick Ascher1
1Paul Scherrer Institute, 5232 Villigen-PSI, Switzerland.
瑞士光源VUV光束线的新无窗体气体电池可以从7-21 eV进行吸收光谱测量. 这一进步允许在典型的窗口吸收边缘以上对气相和凝聚相材料进行详细分析.
科学领域:
- 原子和分子物理 原子和分子物理
- 同步子辐射科学科学
- 频谱学是一种光谱学.
背景情况:
- 瑞士光源 (SLS) VUV光线线以前对某些气相吸收测量有限制.
- 现有的设置受到LiF和MgF2窗口等材料的吸收边缘的限制.
研究的目的:
- 为无窗口吸收电池适应差分送的稀有气体过器.
- 将VUV光谱学的能力扩展到更高的光子能量和新的样本类型.
主要方法:
- 修改现有的稀有气体过器,以适应无窗户的气体吸收电池.
- 在VUV范围内记录水和氧化 (N2O) 的吸收光谱.
- 将新获得的光谱与现有的文献数据进行比较.
主要成果:
- 从7 eV到21 eV的光子能量获得常规的吸收光谱.
- 成功测量了水和N2O吸收光谱,与之前的研究有很好的一致性.
- 观察N2O D̃波段的轻微变化和以前未被描述的细结构.
结论:
- 适应的设置显著提高了气相研究的VUV光谱学能力.
- 没有窗口的电池可方便在LiF和MgF2吸收边缘以上进行测量.
- 未来的发展包括凝聚相测量,温度依赖研究和改进的光谱分辨率.
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