A laser spectroscopic study of the Ni–Kr complex

文献情報

出版日 2001-02-19
DOI 10.1039/B008691F
インパクトファクター 3.676
著者

Yasunobu Kawamoto, Kenji Honma


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要旨

Electronic transitions of the Ni–Kr complex have been studied by a photolysis–supersonic jet experiment. The Ni atom is generated by the photolysis of nickelocene, Ni(C5H5)2, and the complex is formed by coexpansion with Kr or Kr in He. Two new bands are observed at similar wavelength regions to those of Ni–Ar, and they are attributed to the electronic transitions of Ni–Kr. The structure of these bands are analyzed as vibrational progressions, which provide binding energies for two excited states of Ni–Kr, D0′ = 81 cm−1 and 160 cm−1, respectively. They are a little larger than those of Ni–Ar, as expected from the larger dispersive interaction of Kr than Ar with Ni. Since dispersed fluorescence of these bands consists of entirely atomic transitions of Ni, the excited states of the Ni–Kr complex is considered to predissociate to Ni* + Kr with very short lifetimes. Two excited states, Ni(3F3 and z1P1), are selectively formed from the excitation of one band system and several states of Ni are formed from the excitation of the other system. These products are explained by potential curve crossings ia spin–orbit interaction. Asymptotic limits for the upper states of these bands are proposed to be Ni(y 3D1) + Kr and Ni(y3D2) + Kr, respectively.

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掲載誌

Physical Chemistry Chemical Physics

Physical Chemistry Chemical Physics
CiteScore: 5.5
自己引用率: 10.3%
年間論文数: 3036

Physical Chemistry Chemical Physics (PCCP) is an international journal co-owned by 19 physical chemistry and physics societies from around the world. This journal publishes original, cutting-edge research in physical chemistry, chemical physics and biophysical chemistry. To be suitable for publication in PCCP, articles must include significant innovation and/or insight into physical chemistry; this is the most important criterion that reviewers and Editors will judge against when evaluating submissions. The journal has a broad scope and welcomes contributions spanning experiment, theory, computation and data science. Topical coverage includes spectroscopy, dynamics, kinetics, statistical mechanics, thermodynamics, electrochemistry, catalysis, surface science, quantum mechanics, quantum computing and machine learning. Interdisciplinary research areas such as polymers and soft matter, materials, nanoscience, energy, surfaces/interfaces, and biophysical chemistry are welcomed if they demonstrate significant innovation and/or insight into physical chemistry. Joined experimental/theoretical studies are particularly appreciated when complementary and based on up-to-date approaches.

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