题目组设置
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编号 |
组长 |
题目组名称 |
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1101 |
韩克利 |
分子束反应动力学 |
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1102 |
杨学明 |
反应动力学 |
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1103 |
王利 |
激光选键选态化学动力学 |
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1105 |
杨何平 |
化学激光新体系 |
室主任介绍
杨学明,研究员,博士,分子反应动力学国家重点实验室主任,博士生导师。
1982年,毕业于浙江师范大学物理系,获学士学位;
1985年,在大连化学物理研究所获硕士学位(化学物理);
1991年,在美国加州大学圣巴巴拉分校获博士学位(化学);
1986.1-1988.12,在美国加州大学圣巴巴拉分校化学系,任助教;
1989.1-1991.8,在美国加州大学圣巴巴拉分校化学系,任研究助理;
1991.9-1993.5,在美国普林斯顿大学做博士后(化学物理);
1993.5-1995.11,在美国加州大学劳伦斯伯克利国家实验室,博士后访问学研究员;
1995.11- 2000.8,台湾中研院原子与分子科学研究所,副研究员;
2000.8 -今,台湾中研院原子与分子科学研究所,研究员;
1999.8 -今,国立清华大学化学系(台湾),合聘教授;
2001.8 -今,大连化学物理研究所,研究员
利用氢原子里德堡态“tagging”时间飞渡技术、交叉分子束碰撞散射、激光(包括超快激光)、离子成像探测,高灵敏度的原子分子检测、超高真空等现代技术、研究重要的分子和自由基的结构以及它们的基元光化学和双分子反应动态学。实验能够精确地测量分子反应碰撞的产物,反应产物的角度分布、平动能分布和量子态分布,并获得量子态分辨的微分反应截面以及分子反应位能面的信息。通过这些实验研究并与理论计算相结合,探索分子碰撞过程中的新现象,从分子水平上认识化学反应的过程和机理。
目前主要选择与大气化学和燃烧过程相关的重要反应体系,从分子水平上认识这些反应的动力学行为,并为环境化学和能源科学的研究提供坚实的基础。同时我们也在努力研究与生物科学相关的分子间质子转移和电荷转移的动力学过程。
代表论文
(1) Steven A. Harich,戴东旭, Chia C. Wang,杨学明, Sheng Der Chao and Rex T. Skodje, Forward scattering due to slow-down of the intermediate in the H + HD D + H2 reaction, Nature 419, 281-284 (2002)。
(2) R.N. Dixon, D. W. Hwang, X. F. Yang, S. Harich, J. J. Lin,杨学明, Chemical “Double Slits”: Dynamical Interference of Photodissociation Pathways in water, Science 285, 1249(1999)。
(3) Xianghong Liu, Jim J. Lin, Steven Harich, George C. Schatz杨学明, A Quantum-State-Resolved Insertion Reaction: O(1D) + H2(J=0) OH(2 ,v,N) + H(2S), Science 289, 1536(2000)。
(4)戴东旭, Chia C. Wang, Steven A. Harich,王秀岩,杨学明Sheng Der Chao and Rex T. Skodje, Interference of Barrier Transition State Pathways in the H + D2 D + HD reaction, Science, 300, 1730(2003)。
研究室介绍
该实验室于1992年建成。实验室的总部设在大连,在大连总部共有10位研究员,其中四位是中科院院士。实验室在学的研究生人数经常在20至30人。
该实验室的研究领域是分子(包括原子、离子和自由基)的碰撞反应动力学,激光诱导的反应动力学,激光光谱和分子传能。目前实验室的研究工作集中在气相分子的相互作用。所选作研究对象的反应体系大多是大气化学、化学激光、燃烧、催化和材料科学等领域的重要化学反应,或者是重要的理论模型。
实验室装备了各种近代大型仪器,主要有:通用型交叉分子束装置、飞行时间质谱、飞行时间光电子能谱、光腔衰荡光谱、自由基反应实验装置等。还配备了波长范围从紫外到红外的各种激光器,这些技术和装置的应用使得深入了解分子反应的动力学成为可能。
建室以来,该实验室已取得多项重大成果。其中一项获国家级科技奖励。
研究目标
利用分子束、激光、超快过程测量等等现代实验技术,并与动力学理论相结合研究基元及复杂化学反应过程中重要的动力学问题,深入地了解化学反应的本质,探讨控制化学反应的理论。并对大气化学,燃烧过程、化学激光、生命现象和星际化学中一些重要科学问题的研究做出贡献。
专业学科方向介绍
我们的专业是处于化学和物理之间的交叉学科,因此被称作物理化学或化学物理,这取决于研究同一问题的不同角度。在这一学科内,我们的研究工作涉及到分子反应动力学、分子光谱、激光光谱及其诊断技术等领域。我们有以下五个研究方向。①用(1+1)共振光电子能谱研究实时光解离动力学。它利用一个光子泵浦分子在解离势能面上制备一个波包。在它向解离通道演化过程中再通过另一个光子激发而电离。由于Franck-Condon因子的限制,运动的波包在某一位置电离到某一振动能级有最大的几率。光电子能谱中的振动分布就直接反应了这一跃迁几率。特别是与飞秒激光或OPO激光的结合更增加了它的新信息。
②用离子速度成象研究态-态、选键动力学。离子速度成象是国际上1997年新出现的一项新技术,我们与去年建成设备,用它把分子解离产物的内能态、角分布同时测得。我们已经研究了CF3I,C2H2,CH2I2等碘代化合物的光解,NH3,FN3,HNCO,CINCO等产生NX(X=H,F,Cl,…)(a1Δ1)的光解,以及H2S,H2O,HOD等产生H原子的光解及选键动力学。
③红外光腔衰荡光谱测量光解离产物以及自由基、范德华分子的光谱。我们利用宽带连续可调、单模的OPO红外激光器结合高灵敏的光腔衰荡光谱,
在分子束射流中测量这些分子。我们已经测量出一些大分子的空间立体构象。
④我们使用先进的激光光谱手段来诊断化学氧碘激光器内动态化学组份。在测量氧浓度方面,我们采用光腔衰荡光谱测量了b-X的光谱,并通过该光谱得到的实时工作状态下的氧浓度随时间的变化。此外,我还在测量激光腔镜高反射率和探索化学激光新体系上做了一些工作。
⑤用激光光谱技术探测甲烷氧化耦联反应中的甲基自由基。把组合化学与激光探测手段相结合来研究甲烷活化催化反应,探索新催化剂、新反应。
联系地址
大连中国科学院大连化物所116023
电子信箱:sklmrd@dicp.ac.cn, xmyang@dicp.ac.cn |