Мы представляем протокол для зондирования сверхскоростной колебательных когерентности в многоатомных радикальной катионы, которые приводят к молекулярной диссоциации.
Методическая статья
Мы представляем протокол для зондирования сверхскоростной колебательных когерентности в многоатомных радикальной катионы, которые приводят к молекулярной диссоциации.
Мы представляем насоса зонда метод подготовки колебательных когерентности в многоатомных катионов радикальные и зондирование их сверхскоростной динамику. Переключив волны сильного поля импульсного ионизирующего насос от широко используемых 800 Нм в ближней ИК-области (1200-1600 нм), вклад адиабатического электрона, туннелирование в процесс ионизации увеличивается по отношению к multiphoton поглощения. Адиабатический ионизации приводит преобладающее население земли электронные состояния иона после удаления электронов, который эффективно готовит последовательной колебательных государства («волновой пакет») поддаются последующих возбуждения. В наших экспериментах последовательной колебательной динамики проверяются с слабого поля импульса 800 Нм и время зависимых урожайности диссоциации продуктов измеряется в масс-спектрометр времени полета. Мы представляем измерений на молекулы диметил methylphosphonate (ТИПАМИ), чтобы проиллюстрировать, как с помощью импульсов 1500 Нм для возбуждения повышает амплитуда колебаний последовательной Ион урожайности на коэффициент 10 по сравнению с 800 Нм импульсов. Этот протокол может быть реализован в существующих установок насос зонд путем включения оптический параметрический усилитель (OPA) для преобразования длины волны.
С момента изобретения лазера в 1960-х цель выборочно разорвать химических связей в молекулах был давней мечтой химики и физики. Возможность настроить оба лазерные частоты и интенсивности считалось для включения прямого расщепления целевых облигаций путем селективного энергии поглощения на связанные колебательные частоты1,2,3,4 . Однако ранних экспериментов установлено, что внутримолекулярной колебательных перераспределения поглощенной энергии всей молекулы часто привели к неизбирательной расщепления слабых Бонд4,5. Он не был до развития Фемтосекундный импульсных лазеров и техника насос зонд6 в конце 1980-х годов, что прямые манипуляции когерентных колебательных состояний, или «волновых пакетов», позволило успешный контроль над Бонд расщепления и других 7,6,цели8. Насос зонда измерения, котором пульс «насос» готовит возбужденное состояние или Ион, который впоследствии возбужденных по пульсу несвоевременные «зонд», остаются одним из наиболее широко используемых методов для изучения сверхбыстрые процессы в молекулы9, 10,11,12,13,14,,1516,,1718, 19,20.
Существенное ограничение изучать сверхбыстрые диссоциации, динамика многоатомных радикальной катионов, с помощью насоса зонд возбуждения, в сочетании с масс-спектрометрических обнаружения возникает от неселективных фрагментации молекулы целевых ионизирующего насосом Пульс на Ti: Sapphire волны 800 Нм21,,22-23. Этот избыток Фрагментация приводит к от неадиабатическая multiphoton ионизации и может быть смягчена путем переносить длины волны возбуждения в ближней ИК-области (например., 1200-1500 Нм)22,23,24, 25. В этих более длинах волн, вклад адиабатического электрона туннелирования увеличивается по отношению к multiphoton возбуждения в22,процесс ионизации23. Адиабатический туннелирование придает мало избыток энергии на молекулы и форм преимущественно «холодный» основного состояния молекулярных ионов19,22,23. Наша Предыдущая работа продемонстрировала, что использование ближней ИК-области спектра возбуждения значительно улучшает в подготовке согласованного колебательных возбуждений, или «волновых пакетов», в многоатомных катионов радикальные по сравнению с 800 Нм возбуждения19, 20. Эта работа будет проиллюстрировать разницу между сильное поле ионизации доминируют multiphoton и туннелирования взносов с насос зонд измерений на химического агента simulant диметил methylphosphonate (ТИПАМИ) с использованием 1500 Нм и 800 Нм насос длин волн.
В наших экспериментах насос зонд пара ультракоротких лазерных импульсов времени задержки, Рекомбинированные и сосредоточены во время полета масс-спектрометр, как показано в нашей установки на рисунке 1. Эти эксперименты требуют Ti: Sapphire регенеративной усилитель производства > 2 МДж, 800 Нм, 30 fs импульсов. Выход усилителя делится на splitter луча цвету (% R: %T), где большая часть энергии используется для насоса оптический параметрический усилитель (OPA) для генерации 1200-1600 нм, 100-300 µJ, 20-30 fs импульсов. Диаметр пучка насос ИК расширяется до 22 мм и диаметр 800 Нм зонд луча вниз коллимированного 5,5 мм и порошковая с помощью диафрагмы. Эти инструментовали привести насос фокусировки луча к значительно меньше луч талии (9 мкм) чем зонд пучка (30 мкм), тем самым гарантируя, что все ионов, образующихся импульсного ионизирующего насос возбуждаются несвоевременные датчика пульса. Эта конфигурация используется, потому что цель наших экспериментов, чтобы исследовать динамику родительского Молекулярный ион, который может быть сформирован даже при более низких интенсивности по краям фокусированный луч. Мы отмечаем, что если динамика более высоко возбужденных ионных видов представляют интерес, то луч диаметром зонда следует меньше, чем у насоса.
Насоса и датчика импульсов распространять collinearly и сосредоточены в регионе добычи Wiley-McLaren время полета масс-спектрометр (TOF-МС)26 (рис. 2). Молекулярные образцы помещены в пузырек при входе и открыт для вакуума. Для этой установки требуется молекуле под следствием имеют ненулевой давление паров; для молекул с низким давлением пара пузырек может быть нагрета. Поток газообразных образца в камеру контролируется двумя клапанами переменной утечки. Образец входит камеры через 1/16" из нержавеющей стали труба около 1 см от лазерный фокус (рис. 2) для того, чтобы доставить локально высокой концентрации целевых молекулы в добыче региона27. Извлечения пластина имеет 0,5 мм разрез ориентированных ортогонально к пути распространения и Ион лазера. Потому что Рэлея диапазон луча насос примерно 2 мм, эта щель служит фильтром, позволяя только ионы создаются из Центральной фокуса тома, где интенсивность высоким пройти через пластины извлечения28. Ионы введите поле свободный дрейф трубки 1 м до Z-разрыв микро канал пластины (MCP) детектор29, где они обнаружены и записал с 1 GHz цифровой осциллограф в размере 1 кГц повторение типичных коммерческих спектрометр.
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Примечание: Все коммерчески приобретенные инструменты и детали, такие как лазер, вакуумных насосов, камеры, время полета трубки и детектор микроканальные пластины были установлены и действуют согласно инструкциям производителя или руководство пользователя. Лазерный защитные очки предназначены для эксплуатации лазерного света и должны носить волн.
1. Строительство TOF MS26
2. строительство оптических насоса и датчика пути
Примечание: На рисунке 1приводится схема насоса и пути оптический зонд.
3. предварительные измерения
Примечание: Все данные в наших экспериментах были приобретены с помощью кодов, написанные доме с коммерческим инструментом управления программным обеспечением (Таблица материалов). Все программное обеспечение драйвера документ был получен от соответствующего производителя.
4. насос зонда измерения
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Представлены результаты, полученные для молекулы ТИПАМИ21 . Рисунок 3 показывает массовые спектры ТИПАМИ, принятыми на нулевой задержкой с пиковой интенсивности насоса 1500 Нм и 800 Нм зондирующих импульсов, 8 x 10-13 и 8 x 1012 W см-2, соответственно. Для справки массовые спектр с только пульс насоса также отображается. Спектры являются усредненной свыше 10 000 лазерных выстрелов (всего приобретение вр...
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Этот протокол позволяет нам решать сверхскоростной колебательной динамики в многоатомных радикальной катионов путем селективного подготовки ионов в электронные государственные земли. Хотя стандартные сильное поле ионизации процедура с использованием 800 Нм можно подготовить колебательных когерентности в земле электронные государственные радикальной катионов первой строки diatomics10,11,12,13 и ...
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Авторы не имеют ничего сообщать.
Эта работа была поддержана Управлением исследований армии США через контракт W911NF-18-1-0051.
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
| Имя | Компания | Каталожный номер | Комментарии |
|---|---|---|---|
| <Компоненты масс>спектрометра strong | |||
| TOF блок линз и полетная трубка в сборе | Jordan TOF Products, Inc. | C-677 | |
| Детектор Z-образного зазора 18 мм в сборе | Jordan TOF Products, Inc. | C-701Z | |
| TOF | Компания Jordan TOF Products, Inc. | D-603 | |
| <сильно>Компоненты вакуумной системы | |||
| Пластинчато-роторный форвакуумный насос | Edwards Vacuum LLC | RV12 | |
| Турбомолекулярные насосы (2) | Edwards Vacuum LLC | EXT255H | |
| Контроллеры турбомолекулярных насосов (2) | Edwards Vacuum LLC | EXC300 | |
| Манометр | Edwards Vacuum LLC | AIGX-S-DN40CF | |
| Чиллер для водяного охлаждения | Neslab | CFT-25 | |
| Фемтосекундная лазерная система | |||
| Ti:Сапфировый регенеративный усилитель | Coherent, Inc. | Астрельный | генератор и усилитель в единой интегрированной системе |
| Оптический параметрический усилитель (OPA) | Преобразователь света | TOPAS Prime | |
| Motion control | |||
| Моторизованный столик линейного перевода 1" ход | Thorlabs | Z825B | |
| контроллер для линейного перевода столика | Thorlabs | KDC 101 | |
| USB контроллер концентратор и блок питания | Thorlabs | KCH 601 | |
| Ручная линейная трансляция 1" ход | Thorlabs | PT1 | |
| Detectors | |||
| Pyroelectric laser измеритель энергии | Coherent, Inc. | ||
| Измеритель мощности теплового лазера | Coherent, Inc. | 5356E16R | |
| Si-смещенный детектор 200-1100 нм | Thorlabs | DET10A | |
| Компактная USB CMOS камера | Thorlabs | DCC1545M | |
| USB-спектрометр | Ocean Optics | HR4000 | |
| 1 ГГц цифровой осциллограф | LeCroy | WaveRunner 610Zi | |
| Optics | |||
| Type 1 Кристалл BBO | Crylight Photonics | BBO007 | апертура и толщина могут быть изготовлены по индивидуальному заказу |
| Ахроматическая полуволновая пластина, 1100-2000 нм | Thorlabs | AHWP05M-1600 | |
| Волластонская призма поляризатор | Thorlabs | WPM10 | |
| Hollow светоотражатель | PLX, Inc. | OW-20-1C | |
| Фильтр переменной нейтральной плотности | Thorlabs | NDC-100C-2 | |
| Длиннопроходное дихроичное зеркало диаметром 2 дюйма | Thorlabs | DMLP950L | |
| Software | |||
| Digital Camera Программное обеспечение для обработки изображений | Thorlabs | ThorCam | |
| Instrument Национальный коммуникационный интерфейс | Приборы | NI-MAX | |
| Графическая среда разработки для измерительных программ | National | Instruments LabVIEW | |
| Программное обеспечение для обработки данных | Mathworks | MATLAB |
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Запросить разрешение на повторное использование текста или иллюстраций этой статьи JoVE
Запросить разрешение