Анизотропное насыщение спектра ЭПР радикала DCO, стабилизированного в твердом CO при 4.2 K, и его ориентационное движение
Дмитриев Ю А.1
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
Email: dmitriev.mares@mail.ioffe.ru
Поступила в редакцию: 25 мая 2022 г.
В окончательной редакции: 7 октября 2022 г.
Принята к печати: 14 октября 2022 г.
Выставление онлайн: 19 декабря 2022 г.
Осаждением из газовой фазы на холодную подложку при температуре 4.2 K получены и исследованы методом ЭПР формильные радикалы DCO, стабилизированные в матрице твердого CO. Обнаружена анизотропия времени электронной спин-решеточной релаксации радикалов. Установлено, что эта анизотропия обусловлена анизотропным ориентационным движением радикала с наиболее интенсивными либрациями вокруг оси z с наименьшим моментом инерции молекулы. Показано, что в твердом CO либрационное движение малых молекул описывается моделью ориентационного потенциального ящика. Обосновано предположение о сложном характере ориентационного движения HCO в матрице твердого CO, включающего интенсивные либрации и медленное туннельное вращение молекулы вокруг оси z. Ключевые слова: электронный парамагнитный резонанс, матричная изоляция, формильный радикал, анизотропия времени спин-решеточной релаксации, либрации и туннельное вращение молекул.
- T. Butscher, F. Duvernay, G. Danger, R. Torro, G. Lucas, Y. Carissan, D. Hagebaum-Reignier, T. Chiavassa. Mon. Not. R. Astron. Soc., 486 (2), 1953 (2019)
- N.J. Labbe, R. Sivaramakrishnan, C.F. Goldsmith, Y. Georgievskii, J.A. Miller, S.J. Klippenstein. J. Phys. Chem. Lett., 7 (1), 85 (2016)
- R. Atkinson. Atmos. Environ., 24 (1), 1 (1990)
- N. Watanabe, A. Kouchi. Prog. Surf. Sci., 83 (10-12), 439 (2008)
- A.G.G.M. Tielens. Rev. Mod. Phys., 85 (3), 1021 (2013)
- Yu.A. Dmitriev, A. Laaksonen, N.P. Benetis. AIP Advances, 10, 125309 (2020)
- R.A. Zhitnikov, Y.A. Dmitriev. Astron. Astrophys., 386 (3), 1129 (2002)
- D.E. Woon. Astrophys. J., 569 (1), 541 (2002)
- G.W. Fuchs, H.M. Cuppen, S. Ioppolo, C. Romanzin, S.E. Bisschop, S. Andersson, E.F. van Dishoeck, H. Linnartz. Astron. Astrophys., 505 (2), 629 (2009)
- N. Watanabe, A. Kouchi. Astrophys. J., 571 (2), L173 (2002)
- D.A. Haas, C. Mailer, B.H. Robinson. Biophys. J., 64 (3), 594 (1993)
- R.D. Nielsen, S. Canaan, J.A. Gladden, M.H. Gelb, C. Mailer, B.H. Robinson. J. Magn. Res., 169 (1), 129 (2004)
- Ч. Пул. Техника ЭПР-спектроскопии (Мир, М., 1970)
- G. Furman, V. Meerovich, V. Sokolovsky, Y. Xia. J. Magn. Res., 311, 106669 (2020)
- G. Furman, S. Goren, V. Meerovich, A. Panich, V. Sokolovsky, Y. Xia. J. Magn. Res., 331, 107051 (2021)
- J. Tang, L. Sterna, A. Pines. J. Magn. Res., 41, 389 (1980)
- S.R. Kasturi, D.C. Chang, C.F. Hazlewood. Biophys. J., 30 (3), 369 (1980)
- E.M.M. Weber, H. Vezin, J.G. Kempf, G. Bodenhausen, D. Aberge, D. Kurzbach. Phys. Chem. Chem. Phys., 19 (24), 16087 (2017)
- T.N. Makarov, E.G. Bagryanskaya, H. Paul. Appl. Magn. Res., 26 (1-2), 197 (2004)
- B.H. Robinson, D.A. Haas, C. Mailer. Science, 263, 490 (1994)
- J.R. Biller, H. Elajaili, V. Meyer, G.M. Rosen, S.S. Eaton, G.R. Eaton. J. Magn. Reson., 236, 47 (2013)
- Yu.A. Dmitriev, N.P. Benetis. J. Phys. Chem. A, 114, 10732 (2010)
- И.Д. Михейкин, Г.М. Жидомиров. Теор. эксп. хим., 12 (2), 245 (1976)
- Yu.A. Dmitriev, V.D. Melnikov, K.G. Styrov, M.A. Tumanova. Physica B, 440, 104 (2014)
- Криокристаллы, под ред. Б.И. Веркина, А.Ф. Прихотько (Наукова Думка, Киев, 1983)
- Yu.A. Dmitriev, V.D. Melnikov, K.G. Styrov, M.A. Tumanova. Physica B, 449, 25 (2014)
- Yu.A. Dmitriev, N.P. Benetis. J. Phys. Chem. A, 122, 9483 (2018)
- Ю.А. Дмитриев. Опт. и спектр., 129 (9), 1129 (2021)
- Р.Е. Асфин, М.В. Бутурлимова, Т.Д. Коломийцова, И.К. Тохадзе, К.Г. Тохадзе, Д.Н. Щепкин. Опт. и спектр., 128 (10), 1478 (2020)
Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.
Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.