Вышедшие номера
Энергии появления фрагментов при диссоциативной ионизации молекулы гексафторида серы электронным ударом
Демеш Ш.Ш.1, Завилопуло А.Н.1, Шпеник О.Б.1, Ремета Е.Ю.1
1Институт электронной физики НАН Украины, Ужгород, Украина
Email: demesh.shandor@gmail.com
Поступила в редакцию: 9 июля 2014 г.
Выставление онлайн: 20 мая 2015 г.

Представлен теоретический анализ энергий появления, соответствующих возможным каналам образования ионных фрагментов SFk+ при диссоциативной ионизации молекулы SF6 электронным ударом. Для вычисления полных энергий нейтральных и ионных молекулярных и атомарных фрагментов использованы теоретические методы комплекса программ GAMESS. Сделан вывод о большой роли каналов возбуждения фрагментов SFk+ и молекул F2, что наряду с протеканием процесса диссоциативной ионизации через электронные автоионизационные отталкивательные термы молекулы SF6 приводит к превышению величин наблюдаемых энергий появления над теоретическими. Рассмотрено поведение энергии появления фрагментов SFk+ от числа атомов фтора k.
  1. Завилопуло А.Н., Шпеник О.Б., Снегурский А.В., Чипев Ф.Ф., Вукстич В.С. // Письма в ЖТФ. 2005. Т. 31. С. 44-49
  2. Ремета С-4pt- .Ю., Снiгурський О.В., Завiлопуло А.М., Шпеник О.Б. // Науковий вiсник УжНУ. 2006. Вып. 19. С. 95-99
  3. Pullen B.P., Stockdale J.A.D. // Intern. J. Mass Spectr. Ion Physics. 1976. V. 19. P. 35-42
  4. Dibeler V.H., Mohler F.L. // J. Res. Nat. Bur. Std. 1948. Vol. 40. P. 25-30
  5. Dibeler V.H., Walker J.A. // J. Chem. Phys. 1966. Vol. 44. N 12. P. 4405
  6. Sasanuma M., Ishiguro E., Hayaishi T., Masuko H., Morioka Y., Nakajima T., Nakamura M. // J. Phys. B. 1979. Vol. 12. P. 4057-4064
  7. Mitsuke K., Suzuki S., Imamura T., Koyano I. // J. Chem. Phys. 1990. Vol. 93. P. 8717-8724
  8. Hildenbrand D.L. // J. Phys. Chem. 1973. Vol. 77. P. 897-902
  9. Delwiche J. // Bull. Cl. Sci., Acad. Roy. Belg. 1969. Vol. 55. P. 215
  10. Fox R.E., Curran R.K. // J. Chem. Phys. 1961. Vol. 34. P. 1595-1601
  11. Tichy M., Javahery G., Twiddy N.D., Ferguson E.E. // Int. J. Mass Spectrom. Ion Processes. 1987. Vol. 79. P. 231-235
  12. Babcock L.M., Streit G.E. // J. Chem. Phys. 1981. Vol. 74. P. 5700-5706
  13. Singh R.K., Hipper R., Shanker R. // Phys. Rev. A. 2003. Vol. 67. P. 022 704
  14. Snegursky A.V., Chipev F.F., Zavilopulo A.N., Shpenik O.B. // Radiation Phys. Chem. 2007. Vol. 76. N 3. P. 604-606
  15. Christophorou L.G., Olthoff J.K. // J. Phys. Chem. Ref. Data. 2002. Vol. 29. P. 267-330
  16. Schmidt M.W., Baldridge K.K., Boatz J.A., Elbert S.T., Gordon M.S., Jensen J.J., Koseki S., Matsunaga N., Nguyen K.A., Su S., Windus T.L., Dupuis M., Montgomery J.A. // J. Comput. Chem. 1993. Vol. 14. P. 1347-1363
  17. Kohn W., Sham L.J. // Phys. Rev. 1965. Vol. 140. P. A1133-A1138
  18. Hertwig R.H., Koch W. // Chem. Phys. Lett.1997. Vol. 268. P. 345-351
  19. Becke A.D. // J. Chem. Phys. 1993. Vol. 98. P. 5648-5642
  20. Lee C., Yang W., Parr R.G. // Phys. Rev. B. 1988. Vol. 37. P. 785-789
  21. Perdew J.P., Wang Y. // Phys. Rev. B. 1992. Vol. 45. P. 13 244-13 249
  22. Dunning T.H. (jr.), Hay P.J. Methods of Electronic Structure Theory. Chapter 1. H.F. Schaefer III. Ed. N.Y.: Plenum Press, 1977. P. 1-27
  23. Helgaker T. // Chem. Phys. Lett. 1991. Vol. 182. P. 503-510
  24. Радциг А.А., Смирнов Б.М. Справочник по атомной и молекулярной физике. М.: Атомиздат, 1980. 240 с
  25. Cottrell T.L. The Strengths of Chemical Bonds. 2d ed.. Butterworth. London. 1958; B. de B. Darwent. National Standard Reference Data Ser. NBS. N 31. Washington, 1970
  26. Irikura K.K. // J. Phys. Chem. Ref. Data. 2007. Vol. 36. N 2. P. 389-397
  27. Miyoshi E., Sakai Y., Miyoshi S. // J. Chem. Phys. 1988. Vol. 88. P. 1470-1471
  28. Lias S.G., Barmess J.E., Liebman J.F., Holmes J.L., Levin R.D., Mallard W.G. // J. Phys. Chem. Ref. Data. Suppl. 1988. Vol. 17. 861 p
  29. Lias S.G., Liebman J.F. "Ion Energetics Data" in NIST Chem. WebBook. NIST Standard Reference Database N 69. Eds P.J. Linstrom and W.G. Mallard. NIST. Gaithersburg MD. 20899. http://webbook.nist.gov. (retrieved January 31. 2014)
  30. Kiang T., Estler R.C., Zare R.N. // J. Chem. Phys. 1979. Vol. 70. P. 5925-5927
  31. Tarnovsky V., Deutsch H., Martus K.I., Becker K. // J. Chem. Phys. 1998. Vol. 109. P. 6596-6600
  32. Ito M., Goto M., Toyoda H., Sugai H. // Contrib. Plasma Phys. 1995. Vol. 35. P. 405-413
  33. Asundi R.K., Craggs J.D. // Proc. Phys. Soc. 1964. Vol. 83. P. 611-618
  34. Stanski T., Adamczyk B. // Int. J. Mass Spectrom. Ion Phys. 1983. Vol. 46. P. 31-34
  35. Margreiter D., Walder G., Deutsch H., Poll H.U., Winkler C., Stephan K., Mark T.D. // Int. J. Mass Spectrom. Ion Processes. 1990. Vol. 100. P. 143-156
  36. Завилопуло А.Н., Микита М.И., Мылымко А.Н., Шпеник О.Б. // ЖТФ. 2013. T. 83. Вып. 9. C. 8-14
  37. Jacox M.E. "Vibrational and Electronic Energy Levels of Polyatomic Transient Molecules" in NIST Chem. WebBook, NIST Standard Reference Database N 69, Eds P.J. Linstrom and W.G. Mallard, NIST, Gaithersburg MD, 20899. http://webbook.nist.gov (retrieved April 14, 2014).

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.