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  1. NTU Theses and Dissertations Repository
  2. 理學院
  3. 化學系
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dc.contributor.advisor林金全(King-Chuen Lin)
dc.contributor.authorHsin-Lung Leeen
dc.contributor.author李欣隆zh_TW
dc.date.accessioned2021-06-08T07:12:27Z-
dc.date.copyright2008-08-05
dc.date.issued2008
dc.date.submitted2008-07-29
dc.identifier.citation1. Polar ozone loss, ozone trends. WMO, Geneva, 1998.
2. Huang, J.; Xu, D.; Fink, W. H.; Jackson, W. H. J. Chem. Phys. 2001,115, 6012.
3. McGivern, W. S.; Sorkhabi, O.; Suits, A. G.; Derecskei-Kovacs, A.;North, S. W. J. Phys. Chem. A 2000, 104, 10085.
4. Gougousi, T.; Samartzis, P. C.; Kitsopoulos, T. N. J. Chem. Phys.1998, 108, 5742.
5. Radloff, W.; Farmanara, P.; Stert, V.; Schreiber, E.; Huber, J. R. Chem.Phys. Lett. 1998, 291, 173.
6. Scheld, H. A.; Furlan, A.; Huber, J. R. Chem. Phys. Lett. 2000, 326,366.
7. Underwood, J. G.; Powis, I. Phys. Chem. Chem. Phys. 2000, 1, 747.
8. Zou, P.; McGivern, W. S.; Sorkhabi, O.; Suits, A. G.; North, S. W. J. Chem. Phys. 2000, 113, 7149.
9. Zou, P.; McGivern, W. S.; North, S. W. Phys. Chem. Chem. Phys.2000, 2, 3785.
10. Kotting, C.; Diau, E. W.; Solling, T. I.; Zewail, A. H. J. Phys. Chem.A 2002, 106, 7530.
11. Xu, D.; Francisco, J. S.; Huang, J.; Jackson, W. M. J. Chem. Phys.2002, 117, 2578.
12. Lee, Y. R.; Chen, C. C.; Lin, S. M. J. Chem. Phys. 2003, 118, 10494.
13. Huang, H. Y.; Chuang, W. T.; Sharma, R. C.; Hsu, C. Y.; Lin, K. C. J.Chem. Phys. 2004, 121, 5253.
14. Wang, Y. M.; Zhang, S.; Zheng, Q. S.; Zhang, B. Chem. Phys. Lett.2006, 423, 106-111.
15. Gougousi, T.; Samartzis, P. C.; Kitsopoulos, T. N. J. Chem. Phys.1998, 108, 5742.
16. Elizabeth A.; Wannenmacher, J.; Felder, P.; Huber, J. R. J. Chem.Phys. 1991, 95, 979-985.
17. Zhong, D.; Ahmad, S.; Zewail, A. H. J. Am. Chem. Soc. 1997, 119 ,5978 - 5979.
18. Marvet, U.; Brown, E. J.; Dantus, M. Phys. Chem. Chem. Phys. 2002,2, 885.
19. Liu, L. P.; Hachey, D. L.; Valadez, G.; Williams, K. M.; Guengerich, F.P.; Loktionova, N. A.; Kanugula, S.; Pegg, A. E. J. Bio. Chem. 2004,279, 4250-4259.
20. Pushpa, K. K.; Kumar, A.; Vatsa, R. K.; Naik, P. D.; Rao, K. A.;Mittal, J. P.; Parthasarathy, V.; Sarkar, S. K. Chem. Phys. Lett. 1995,240, 489-494.
21. NIST chemistry webbook. http://webbook.Nist.gov/chemistry.
22. Uthman, A. P.; Demiein, P. J.; Allston, T. D.; Withlam, M. C.;McClements, M. J.; Takacs, G. A. J. Phys. Chem. 1978, 82, 2252.
23. Mulliken, R. S. Phys. Rev. 1934, 46, 549.
24. Mulliken, R. S. Phys. Rev. 1940, 57, 500.
25. Smedley, J. E.; Haugen, H. K.; Leone, S.R. J. Chem. Phys. 1987, 87,2700.
26. Asano, Y.; Yabushita, S. Chem. Phys. Lett. 2003, 372, 348.
27. Herbelin, J. M.; McKay, J. A.; Kwok, M. A.; Uenten, R. H.; Urevig,D. S.; Spencer, D. J.; Bernard, D. J. Appl. Opt. 1980, 19, 144.
28. Anderson, D. Z.; Firsch, J. C.; Masser, C. S. Appl. Opt. 1984, 23,1238.
29. O'Keefe, A.; Deacon, D. A. G. Rev. Sci. Instrum. 1988, 59, 2544.
30. Zalicki, P.; Zare, R. N. J. Chem. Phys. 1995, 102, 2708.
31. Romanini, D.; Lehmann, K. K. J. Chem. Phys. 1993, 99, 6287.
32. Jongma, R. T.; Boogaarts, M. G. H.; Holleman, I.; Meijer, G. Rev. Sci.Instrum. 1995, 66, 2821.
33. Meijer, G.; Boogaarts, M. G. H.; Jongma, R. T.; Parker, D. H.;Wodtke, A. M. Chem. Phys. Lett. 1994, 217, 112.
34. Matin, J.; Paldus, B. A.; Zaliki, P.; Wahl, E. H.; Owano, T. G.; HArris,J. S.; Kruger, C. H.; Zare, R. N. Chem. Phys. Lett. 1996, 258, 63.
35. Demtroder, W., Laser Spectroscopy. Springer Verlag: New York, 1981;p 163.
36. Becke, A. D. J. Chem. Phys. 1992, 96, 2155.
37. Becke, A. D. J. Chem. Phys. 1992, 97, 9173.
38. Becke, A. D. J. Chem. Phys. 1993, 98, 5648.
39. Lee, C.; Yang, W.; Parr, R. G. Phys. Rev. B 1988, 37, 785.
40. Deegan, M. J. O.; Knowles, P. J. Chem. Phys. Lett. 1994, 227, 321.
41. Hampel, C.; Peterson, K. A.; Werner, H.-J. Chem. Phys. Lett. 1992,190, 1.
42. Knowles, P. J.; Hampel, C.; Werner, H.-J. J. Chem. Phys. 1994, 99,5219.
43. Purvis, G. D.; Bartlett, R. J. J. Chem. Phys. 1982, 76, 1910.
44. Frisch, J. GAUSSIAN 98, Revision A.5; Gaussian, Inc.: Pittsburgh,PA, 1998.
45. Chang, A. H. H.; Hwang, D. W.; Mebel, A. M.; Yang, X.-M.; Lin, S.H.; Lee, Y. T. J. Chem. Phys. 1999, 110, 10810.
46. Chang, A. H. H.; Mebel, A. M.; Yang, X.-M.; Lin, S. H.; Lee, Y. T.J. Chem. Phys. 1998, 109, 2748.
47. Barrow, R. F.; Clack, T. C.; Coxon, J. A.; Yee, K. K. J. Mol. Spectrosc. 1974, 51, 428.
48. Wei, P.-Y.; Chang, Y.-P.; Lee, W.-B.; Hu, Z.; Huang, H.-Y.; Lin, K.-C.; Chen, K. T.; Chang, A. H. H. J. Chem. Phys. 2006, 125, 13.
dc.identifier.urihttp://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/26494-
dc.description.abstract腔體震盪衰減吸收光譜法自從一九八八年由O’Keefe 與Deacon
改良與發展後,對於利用腔體震盪衰減吸收光譜法的相關研究即突飛
猛進。腔體震盪衰減吸收光譜法的改良使得這項技術成為分析化學上
的一項利器。相較於傳統的吸收光譜法,腔體震盪衰減吸收光譜法擁
有高的靈敏度、非常長的吸收路徑,並且可以忽略光源強度的不穩定
性,尤其對於氣體的分析上有較高的優勢。不僅如此,腔體震盪衰減
吸收光譜法還有一個優點,其架設很簡單,只要將脈衝雷射準確地對
好腔體的兩面高反射率鏡即可以偵測分析物的震盪衰減訊號。大氣化
學領域有許多文獻是研究含鹵分子的光分解動力學,其使用的方法之
一即使用腔體震盪衰減吸收光譜法。本次研究是對二溴乙烷分子在波
長248 nm 光分解下偵測所產生的溴分子振動轉動光譜。由於光分解
反應,所產生的溴分子與基態溴分子的振動分佈會有所不同,並藉由
量測能量效應、濃度效應、溫度效應可以推測光分解反應其中之一的
反應通道能量轉移情形。我們可以利用二溴乙烷結構異構物比較光解
過程的三中心系統與四中心系統。本次研究可以與之前研究團隊所模
擬出來的結論互相匹配。
zh_TW
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2021-06-08T07:12:27Z (GMT). No. of bitstreams: 1
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Previous issue date: 2008
en
dc.description.tableofcontents目錄
口試委員會審定書………………………………………………………i
誌謝………………………………………………………………………ii
摘要……………………………………………………………………iii
目錄……………………………………………………………………iv
圖目錄…………………………………………………………………vi
表目錄…………………………………………………………………xii
第一章 引言……………………………………………………………1
1.1 序論………………………………………………………………1
1.2 鹵素分子在可見光與近紅外光區段的躍遷……………………5
1.3 溴分子的振動-轉動光譜…………………………………………9
1.4 溴分子的吸收光譜………………………………………………10
參考文獻………………………………………………………………13
第二章 腔體震盪吸收光譜法…………………………………………15
2.1 序論………………………………………………………………15
2.2 腔體震盪衰減吸收光譜法發展…………………………………15
2.3 腔體震盪衰減吸收光譜法概念…………………………………19
2.4 腔體震盪衰減吸收光譜法原理…………………………………22
2.5 腔體震盪衰減吸收光譜法靈敏度………………………………25
2.6 腔體震盪衰減吸收光譜法變因…………………………………26
參考文獻………………………………………………………………29
第三章 實驗內容……………………………………………………31
3.1 實驗裝置………………………………………………………31
3.2 實驗方法………………………………………………………35
3.3 理論計算方法……………………………………………………38
3.3.1 ab initio electronic structure calculations…………………………38
3.3.2 RRKM rate constant calculations…………………………………38
參考文獻……………………………………………………………39
第四章 結果與討論……………………………………………………41
4.1 分子1,2-二溴乙烷的光分解……………………………...……….41
4.1.1光分解產物-溴分子初生態振動分佈……………………………41
4.1.2 溴分子光分解通道的量子產率…………………………………50
4.1.3 二溴乙烷光反解反應產生溴分子的反應途徑…………………53
4.2 分子1,1-二溴乙烷的光分解………………………………………61
4.2.1 光分解產物-溴分子初生態振動分佈…………………………61
4.2.2 溴分子光分解通道的量子產率…………………………………68
4.2.3 二溴乙烷光反解反應產生溴分子的反應途徑…………………69
4.3 結論…………………………………………………………………76
參考文獻………………………………………………………………77
dc.language.isozh-TW
dc.subject腔體震盪衰減光譜法 二溴乙烷 光分解 溴分子zh_TW
dc.subjectcavity ring-down spectroscopy dibromoethane pohtodissociation bromineen
dc.title利用腔體震盪衰減吸收光譜法對1,1-與1,2-二溴乙烷分子的光分解研究zh_TW
dc.titlePhotodissociation of 1,1- and 1,2-dibromoethane by using cavity ring-down absorption spectroscopyen
dc.typeThesis
dc.date.schoolyear96-2
dc.description.degree碩士
dc.contributor.oralexamcommittee陸維作(Wei-Tzou Luh),張秀華(Hsiu-Hua Chang)
dc.subject.keyword腔體震盪衰減光譜法 二溴乙烷 光分解 溴分子,zh_TW
dc.subject.keywordcavity ring-down spectroscopy dibromoethane pohtodissociation bromine,en
dc.relation.page76
dc.rights.note未授權
dc.date.accepted2008-07-31
dc.contributor.author-college理學院zh_TW
dc.contributor.author-dept化學研究所zh_TW
顯示於系所單位:化學系

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