Collision induced state-to-state energy transfer dynamics between the 2u (1D2) and 2g (1D2) ion-pair states of I2

文献情報

出版日 2016-04-13
DOI 10.1039/C6CP00222F
インパクトファクター 3.676
著者

Shoma Hoshino, Yukio Nakano, Mitsunori Araki, Takashi Ishiwata, Koichi Tsukiyama


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要旨

We report the first observation of collision induced state-to-state energy transfer from the 2u (1D2) (v2u = 3–7) ion-pair state of I2 using a perturbation facilitated optical–optical double resonance technique through the c 1Πg ∼ B 3Π(0+u) hyperfine mixed double-faced valence state as the intermediate state. The excitation of the 2u (1D2) state yielded the weak UV fluorescence from the wide range of vibrational levels in the nearby 2g (1D2) state. The vibrational distribution in the 2g (1D2) state derived by the Franck–Condon simulation of the UV fluorescence showed that the population in the 2u (1D2) state transfers mostly to the 2g (1D2) vibronic levels which are located energetically above the laser-prepared level. The radiative lifetimes and the self-quenching rate constants were determined to be 21.3 ± 0.1 and 44.6 ± 0.8 ns, and (1.30 ± 0.01) × 10−9 and (2.26 ± 0.17) × 10−9 cm3 molecule−1 s−1 for the 2u (1D2) (v2u = 3) and 2g (1D2) (v2g = 5) states, respectively. The rate constant for the 2u (1D2) – 2g (1D2) collision induced state-to-state energy transfer was also evaluated to be (1.89 ± 0.01), (3.07 ± 0.07), and (3.77 ± 0.05) × 10−10 cm3 molecule−1 s−1 for the v2u = 3, 5, and 7 levels, respectively. The very large self-quenching cross sections for the ion-pair states of I2 could be explained by the harpoon mechanism.

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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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