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? ?光譜學作為目前儀器行業一個深受矚目的項目,各種光譜新技術不斷推出并被運用到光譜儀上,近日小編就從外文上了解到一項新技術。
? ?德國巴伐利亞州Würzburg大學的物理學家和化學家在Nature Communications雜志上提出了兩種新的光譜學原理。 這兩種方法都顯示出相干二維(2D)光譜學的新發展。在傳統的二維光譜學中,科學家以特定頻率激發系統并觀察另一頻率發生的情況。
“我們不是從一個激發源開始并分析其動力學,而是在同一個系統中部署兩個激發源并觀察它們如何相互作用,”Würzburg大學物理化學系主任Brixner教授負責這項研究。“這樣就可以直接訪問傳播現象(例如能量傳輸),因為新方法中的信號只有在兩個最初分離的激發源移動并相遇時才會出現”。
科學家們使用基于二萘嵌苯雙酰亞胺的J-聚集體來說明“激子-激子-相互作用-二維-(EEI2D)-光譜學”的概念。 “J-聚集體是最重要的超分子結構類別之一,二萘嵌苯雙酰亞胺染料類非常適合這種實驗,”Frank Würthner教授解釋說。他是Würzburg大學有機化學主席,并在這項研究中與Brixner教授合作。
該方法適用于許多物理,化學,生物或工程系統,例如,用于解碼動態特性,例如自然光捕獲系統和人造染料聚集體的能量傳輸。
Tobias Brixner團隊的物理學家通過將相干二維光譜學與分子光束相結合進行了進一步的研究“這是我們第一次用2D光譜方案研究電離現象,”Brixner教授解釋說。為此,他們使用質譜法代替光學檢測,并且不僅對于母體分子而且對于所有光學產物同時獲得2D光譜。
“我們面臨的主要挑戰是分子束中的粒子密度非常低,以前任何常規嘗試檢測相干發射的四波混頻信號都是徒勞的,”Brixner說。然而,研究人員觀察了激發脈沖序列產生的離子,從而合并了迄今為止兩個獨立的研究領域,即二維光譜學和質譜學。
物理學家使用該方法示例性地識別二氧化氮中3d里德堡態的電離途徑。在未來,這一發展將允許研究環境對較大分子的連貫動力學的影響。