太赫兹光谱技术在四氢双环戊二烯检测中的应用
2020-08-03杨延召应承平刘红元王恒飞
应用光学 2020年4期
吴 斌,杨延召,应承平,刘红元,张 鹏,王恒飞
(1. 电子测试技术重点实验室,山东 青岛 266555;2. 中国电子科技集团公司第四十一研究所,山东 青岛 266555)
引言
大多有机分子的弱相互作用、分子的骨架振动、偶极子的转动和振动跃迁、晶体中晶格的低频振动的吸收频率都位于太赫兹波段。在很长的一段时间里,由于缺少良好的光源和检测器,太赫兹的研究进展缓慢,一度被称作“THz空隙”。近十几年来,随着光子学技术[1]和材料科学[2]的发展,太赫兹光谱技术得到了突破性的进展[3-5],相应的应用研究也迅速扩展到了诸多领域,如含能材料、生物医学、药剂学、材料科学、安防和工业无损检测等[6-10]。
在含能材料研究领域,太赫兹光谱技术受到了越来越广泛的关注。其主要原因是:1) 许多含能材料分子的骨架振动、转动能级对应太赫兹谱段,这是太赫兹波在含能材料检测中能够得以应用的基础;2) 太赫兹辐射光子能量非常低,仅为X射线光子能量的百万分之一,因此一般不会激发被测材料;3) 太赫兹谱带波长比光学和近红外谱的波长要长,所以太赫兹辐射检测含能材料样本不易发生散射,能够带来较高的测量精度;4) 利用测得的光谱数据还可计算出被测物的折射率等电磁参量[11]。
桥式四氢双环戊二烯(endo-THDCPD)和挂式双环戊二烯(exo-THDCPD)为空间同分异构体,endo-THDCPD是双环戊二烯直接氢化的产物,exo-THDCPD是双环戊二烯氢化生成endo-THDCPD再进一步异构化后的产物[12]。endo-THDCPD和exo-THDCPD的密度和燃烧热均高于现用炼制石油,可有效增加飞行器航程。……
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