Gas phase electronic spectra of carbon chains Cn (n = 6–9)

文献情報

出版日 2013-11-11
DOI 10.1039/C3CP54299H
インパクトファクター 3.676
著者

Xiaojing Chen, Mathias Steglich, Varun Gupta, Corey A. Rice, John P. Maier


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要旨

Ultraviolet electronic transitions of the linear carbon chains C6, C7, C8, and C9 were measured in the gas phase by a mass-resolved 1 + 1 resonant two-photon ionization technique using a picosecond laser. Broad absorptions with band maxima at 230.2 and 259.0 nm are identified as N3Σ−u − X3Σ−g (N > 3) transition of C6 and C8, respectively. Based on calculated Franck–Condon intensities, the band maxima are identified as origin bands. An upper limit of 30 ps is determined for the N3Σ−u excited state lifetime of C6. The 1Σ+u − X1Σ+g transition with band maximum at 238.5 nm was observed for C7 and at 279.0 nm for C9. The proposition that intramolecular processes in the excited electronic states of carbon chains can lead to broadening as in the diffuse interstellar absorptions is experimentally demonstrated.

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掲載誌

Physical Chemistry Chemical Physics

Physical Chemistry Chemical Physics
CiteScore: 5.5
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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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