Вышедшие номера
Фрагментация многоатомных ионов, образующихся при захвате электронов у молекул бутана и изобутана ионами keV-энергий
Афросимов В.В., Басалаев А.А., Березовская Е.А., Панов М.Н., Смирнов О.В., Тулуб А.В.1
1Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия
Email: a.basalaev@mail.ioffe.ru
Поступила в редакцию: 10 мая 2006 г.
Выставление онлайн: 19 ноября 2006 г.

Исследованы процессы фрагментации, сопровождающей потерю различного числа электронов молекулами бутана и изобутана (C4H10) при их столкновениях с налетающими ионами H+, He2+ и Ar6+ в keV-диапазоне энергий. Методом функционала электронной плотности (DFT) для молекул алканов CnH2n+2 и для их ионов CnH2n+2+ выполнены квантово-химические расчеты межатомных расстояний и полной энергии электронов при исходной геометрии ионизуемой молекулы и геометрии основного состояния иона, а также энергий разрыва межатомных связей при образовании различных ионов-фрагментов. Проведено сопоставление затрат энергии, необходимых для осуществления процессов фрагментации, с вероятностями этих процессов. Показано, что относительные сечения образования ионов-фрагментов в основном определяются соответствующими затратами энергии. Однако значительное влияние на сечение процессов оказывает исходная пространственная структура молекул-изомеров C4H10, а также количество разрываемых и возникающих новых межатомных связей при образовании каждого из ионов-фрагментов. PACS: 34.70.+e; 82.30,Fi
  1. Lopes A.P., Bettega M.H.F., Lima M.A.P. et al. // J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 2004. Vol. 37. P. 997--1012
  2. Scully W.J., Senthil V., Wyer J.A. et al. // Phys. Rev. A. 2005. Vol. 72. P. 030 701(R)
  3. Sanders J.W., Varghese S.L., Fleming C.H. et al. // J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 2003. Vol. 36. P. 3835--3846
  4. Shulz-Ertner D., Nikoshyan A., Thilmann C. et al. // Int. J. Radiat. Oncology Biology Physics. 2004. Vol. 58. P. 89
  5. Nikoshyan A., Shulz-Ertner D., Didiger B. et al. // Int. J. Radiat. Oncology Biology Physics. 2004. Vol. 58. P. 631
  6. Hayashi M. // National Inst. for Fusion Science Report. NIFST-DATA-90. 2004. P. 124
  7. Motohashi K., Tsurubuchi S. // J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 2003. Vol. 36. P. 1811--1833
  8. Osipov T., Cocke C.L., Prior M.H. et al. // Phys. Rev. Lett. 2003. Vol. 90. P. 233 002
  9. Afrosimov V.V., Basalaev A.A., Fastrup B. et al. // J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 2003. Vol. 36. P. 1991--2000
  10. Handbook of Chemistry and Physics / Ed. by D.R. Lide. 80th Ed. 1999--2000
  11. Olivella S., Sole A., McAdoo D.J. et al. // J. Am. Chem. Soc. 1994. Vol. 116. P. 11 078--11 088
  12. NIST Chemistry WebBook//http://webbook.nist.gov/chemistry
  13. NIST Mass Spectral Search Program.//http://chemdata.nist.gov
  14. Wang P., Vidal C.R. // Chem. Phys. 2002. Vol. 280. P. 309--329
  15. Griffin L.L., Traeger J.C., Hadson C.E. et al. // Int. J. of Mass Spectr. 2002. Vol. 217. P. 23--44
  16. Walch B., Cocke C.L., Voelpel R. et al. // Phys. Rev. Lett. 1994. Vol. 72. P. 1439--1442
  17. Афросимов В.В., Басалаев А.А., Белик В.П. и др. // ЖТФ. 1998. Т. 68. С. 12--14
  18. Fura A., Turecek F., McLafferty F.W. // Int. J. of Mass Spectr. 2002. Vol. 217. P. 81--96

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.