?光子源与星际冰类似物的简单介绍

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微波放电氢流灯约占凝聚相研究中使用的紫外光子源的90% , 因为微波放电氢流灯最能模拟二次紫外场 , 被认为是在黑暗密集的分子云中大力处理冰幔 , 微波放电氢流灯发射光谱主要由Lyman-a峰和分子氢的莱曼谱带系统主导 , 峰在7.7和7.9eV 。 通常用于微波放电氢流灯源的MgF2和CaF2窗口的光子能量截止分别为10.9eV和10.0eV 。 由于莱曼-a光子在与星际冰相互作用时会产生二次电子 , 因此微波放电氢流灯源通常会在宇宙冰类似物中启动光化学和辐射化学过程 。
与微波放电氢流灯源相比 , 使用氘灯、卤钨灯或氙弧灯照射通常只会产生光化学反应 。 最近商业化的激光驱动光源使用连续波激光直接加热等离子体 , 与传统电极灯相比 , 亮度更高 。 激光驱动光源具有0.6–7.3eV的基本平坦光谱 , 具有10–100mWmm2sr1nm1的高光谱辐射 , 允许使用单色仪 。 准分子激光器是脉冲气体光源 , 可发射特定波长的紫外光 。 通过采用谐振四波混频 , 激光源还可用于产生可调谐的相干窄带宽紫外辐射 。 同步辐射源产生连续的强光子发射 , 与需要高分辨率单色器的气相同步加速器研究相比 , 0.5eV的分辨率足以满足大多数凝聚相研究 。 迫切需要更多与波长相关的凝聚相天体化学相关的光化学研究 , 其中只有少数 。
电子枪已经使用准单能电子枪研究了电子与星际冰类似物的相互作用 , 电子枪的能量范围通常为1eV至100keV , 能量分布为o0.5eV , 束流为1nA–20mA 。 低能电子在高能粒子处理星际冰中的作用 , 最好用o20eV电子来探索 。 这样的实验需要低电子注量和金属基板以减少薄膜充电的影响 , 离子源已经使用多种类型的离子束源 , 研究了带电粒子与宇宙冰类似物的相互作用 , 包括离子注入机、范德格拉夫加速器、串联加速器和回旋加速器 。 位于法国卡昂的重离子回旋加速器可以产生重的、高电荷的离子 , 可以模拟重离子宇宙射线 , 这代表了黑暗密集分子云中宇宙射线的一小部分但很重要 。
星际冰类似物的光化学与辐射化学实验 , 光化学和辐射化学之间的基本区别是任何物质对电离辐射都是透明的 , 相反 , 纯水对可见光是透明的 , 可见光是非电离辐射 。 辐射化学特有的四种现象:(1)产生一系列低能二次电子 , 这被认为是辐射化学的主要驱动力 , (2)由阳离子引发的反应 , (3)反应中间体的不均匀分布 , (4)非选择性化学导致产生多种反应产物 。
【?光子源与星际冰类似物的简单介绍】一些研究试图探索凝聚相辐射化学和与星际冰的能量加工相关的光化学之间的差异 , 辐照类型对产品特性的影响很小 , 然而 , 由于光化学中的低能光子 , 和辐射化学中的低能电子都可以引起电子激发 , 因此区分光化学和辐射化学之间的差异可能具有挑战性 。 此外 , 在天体化学中区分光化学和辐射化学是复杂的 , 因为天体物理光子诱导化学研究几乎完全使用产生410eV光子的光源 。 虽然光子不会电离浓缩的CO , 但这种光子可以电离其他宇宙冰成分 , 从而产生二次电子和阳离子 。
有趣的是 , 用微波放电氢灯照射水冰中的多环芳烃芘会产生芘阳离子 , 这可以通过后照射紫外光谱得到证明 , 我们关注三种纯冰的光化学和辐射化学 , 虽然它们不是星际冰的忠实代表 , 但为了解复杂的益生元分子合成的机制提供了重要的第一步 。
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