2D фотоэлектронная спектроскопия молекулярных анионов: теория и экспериментНИР

Electron driven chemistry by anion photoelectron spectroscopy: Experiment meets theory

Источник финансирования НИР

грант РФФИ

Этапы НИР

# Сроки Название
1 12 декабря 2018 г.-30 октября 2019 г. 2D фотоэлектронная спектроскопия молекулярных анионов: теория и эксперимент
Результаты этапа: 1. В проекте предложены и программно реализованы методы расчета резонансных фотоэлектронных спектров различной природы, а также рассчитаны фотоэлектронные спектры анион-радикала нитробензола при возбуждении в широком диапазоне энергий и спектры характеристических потерь энергии электронами в нитробензоле. Квантовохимические расчеты проводились с использованием многоконфигурационной квазивырожденной теории возмущений. Типы рассчитанных резонансных состояний отвечают как резонансам формы, так и фешбаховским резонансам, что согласуется с их различным проявлением в фотоэлектронных спектрах. Полученные результаты позволяют интерпретировать экспериментальные спектры. Экспериментальные исследования проводились в группе проф. Я. Верле (Даремский университет, Великобритания). 2. В проекте предложена методика расчета энергии связи диполь-связанных состояний с использованием стабилизационной техники в рамках многоконфигурационной квазивырожденной теории возмущений в варианте XMCQDPT2. Для описания состояний валентного типа и молекулярного остова используются базисные наборы aug-сс-pVT(Q)Z. Для расчета энергии диполь-связанного состояния проводится серия расчетов с базисными наборами, которые включают в себя серию диффузных функций spd типа с уменьшающимся показателем экспоненты. Для расчета вертикальной энергии срыва электрона в базисный набор также добавляются функции p типа с очень маленьким показателем экспоненты. Активное пространство выбирается таким образом, чтобы одновременно описывать состояния валентного, невалентного и ионизационного типов. Энергия диполь-связанного состояния рассчитывается относительно вертикальной энергии срыва электрона в рамках одного расчета. Рассчитанное значение энергии связи диполь-связанного состояния варьируется в пределах от 6 до 10 мэВ в зависимости от геометрической конфигурации молекулярного остова. Экспериментальная оценка энергии связи составляет 28 мэВ. Расхождение, вероятно, связано с различной геометрической конфигурацией остова в диполь-связанном состоянии и основном состоянии нитробензола, что свидетельствует о необходимости учета факторов Франка-Кондона при оценке энергии связи в процессе колебательной автоэмиссии электрона из диполь-связанного состояния. 3. Расчет фотоэлектронных спектров, связанных с колебательной автоэмиссией из диполь-связанного состояния анион-радикала нитробензола, позволяет объяснить природу специфичности колебательно-индуцированного срыва, приводящего к образованию фотоэлектронов с низкими кинетическими энергиями в широком диапазоне энергий возбуждения. 4. В проекте предложен и программно реализован метод расчета углового распределения фотоэлектронов и параметра анизотропии в фотоэлектронных спектрах молекулярных анионов. В данной работе в качестве орбиталей, отвечающих состоянию электрона до отрыва, использовались молекулярные канонические орбитали, а также натуральные орбитали, полученные методом МКССП. В качестве центра вращения при усреднении по ориентациям исходной молекулы были взяты как центр масс, так и центр орбитали, для ароматических систем данный фактор значительного влияния не оказал. Обнаружено, что существует сильная зависимость результата расчета от размера используемого базиса. Для ускорения расчетов при усреднении по ориентациям, предложено использовать одноцентровое представление молекулярной орбитали. При расчете спектра углового распределения фотоэлектронов также важен тип волновой функции, используемой для описания свободной частицы. В качестве волновой функции уходящего электрона использовались функции свободной частицы и частицы в поле точечного диполя. Показано, что для воспроизведения спектра углового распределения фотоэлектронов анионов биологических хрофоморов принципиальную роль играет предложенная в работе модификация формы уходящей волны в виде дипольной волны.
2 30 октября 2019 г.-31 декабря 2020 г. 2D фотоэлектронная спектроскопия молекулярных анионов: теория и эксперимент
Результаты этапа: В совместной работе с двумя экспериментальными группами (Даремский университет, Великобритания и Пражский Институт физической химии, Чехия) исследован механизм образования низкоэнергетических электронов при облучении как молекулярных анионов фотонами, так и нейтральных молекул электронами в широком диапазоне энергий. Проведена интерпретация экспериментальных данных, полученных с помощью двух спектроскопических методов – фотоэлектронной спектроскопии (PES, Великобритания) и спектроскопии характеристических потерь энергии электронами (EELS, Чехия). Предложена теоретическая модель для описания механизма электронной эмиссии из диполь-связанного состояния молекулярного аниона, которая приводит к образованию характерных низкоэнергетических пиков в спектрах, наблюдающихся экспериментально, а также установлены правила отбора при колебательной автоэмиссии из этого состояния с учетом электронно-колебательного взаимодействия. В работе показана важная роль диполь-связанных состояний в процессах, связанных с переносом электрона.

Прикрепленные к НИР результаты

Для прикрепления результата сначала выберете тип результата (статьи, книги, ...). После чего введите несколько символов в поле поиска прикрепляемого результата, затем выберете один из предложенных и нажмите кнопку "Добавить".