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見附孝一郎(助教授) 分子研リポート1999 | 分子科学研究所

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Academic year: 2018

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研究系及び研究施設の現状 151

見 附 孝一郎(助教授)

A -1)専門領域:化学反応素過程、軌道放射分子科学

A -2)研究課題

a) 真空紫外超励起状態の分光学と動力学

b)原子・分子・クラスターの光イオン化過程の研究を目指した粒子同時計測法の開発 c) レーザーと軌道放射のポンプ・プローブまたは2重共鳴分光

d)極端紫外域の偏極励起原子の光イオン化ダイナミクス e) 高分解能斜入射分光器の研究開発

A -3)研究活動の概略と主な成果

a) 軌道放射光施設に分子線光解離装置を製作し,2酸化炭素,2酸化硫黄,ハロゲン化メチル,フロンなど20種 余の分子についてイオン対を生成する過程を初めて見いだした。また,同施設の直入射分光器ラインに2次元掃 引光電子分光装置を建設した。得られた負イオン解離効率曲線や2次元光電子スペクトル等から,超励起状態の ポテンシャルエネルギー曲面を計算しイオン化状態との電子的結合を評価した。これらに基づいて自動イオン化 や前期解離のダイナミクス,分子の2電子励起状態の特質などについて考察した。

b)正イオン・負イオン同時計測法を初めて開発し,複数の光解離過程の識別と放出されるイオンの並進エネルギー の測定を可能とした。また,光電子・イオン飛行時間同時計測法により始状態が選別されたイオンの光解離の研 究を行った。

c) 紫外モードロックレーザーとアンジュレータ光を組み合わせて,電子振動励起分子の光イオン化や光解離のダイ ナミクス,イオンの前期解離ダイナミクスなどに関する研究を行った。レーザーパルスとマルチバンチ放射光を 厳密に同期させることで,分解能約 500 ps の時間分解ポンププローブ測定が可能である。また,レーザー誘起蛍 光励起分光やレーザー多光子イオン化分光を起用することによって,超励起状態から解離生成したイオンまたは 中性フラグメントの内部状態の観測を初めて可能とした。将来的には,特定の化学結合を選択的に切断したり,特 異的な化学反応を誘起するような光励起過程を実現するための方法論の開発を目標としている。

d)直線偏光した放射光を用いて,基底状態原子をそのイオン化ポテンシャルより低いリュドベリ状態へ共鳴遷移さ せ,放射光の偏光方向に偏極した特定量子状態の励起原子を高密度で生成させる。この偏極原子(≡始状態)を, 直線偏光した高出力レーザーによってイオンと電子にイオン化させる(≡終状態)。光電子角度分布の解析と理論 計算を併用して,選択則で許される複数の終状態チャネルの双極子遷移モーメントの振幅と位相差をすべて決定 し,光電子のスピン偏極やイオンの整列度を予測した。希ガス偏極原子の光イオン化における「量子力学的完全 実験」を目指している。

e) 軌道放射光施設に,気相光励起素過程の研究を目的とした高分解能高フラックスの斜入射分光器を建設した。主 に、分子の2電子励起状態の崩壊過程並びに第3周期元素のL殻電子の励起およびイオン化に関する研究を行って いく予定である。

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152 研究系及び研究施設の現状 B -1) 学術論文

Y. HIKOSAKA, H. HATTORI and K. MITSUKE, “Spectator- and participant-like behavior of a Rydberg electron on predissociation of superexcited states of OCS,” J. Chem. Phys. 110, 335-344 (1999).

G. K. JARVIS, M. EVANS, C. Y. NG and K. MITSUKE, “Rotational-resolved pulsed field ionization photoelectron study of NO+(X 1+, v+ = 0–32) in the energy range of 9.24–16.80 eV,” J. Chem. Phys. 111, 3058-3069 (1999).

T. MATSUO, T. KOHNO, S. MAKINO, M. MIZUTANI, T. TONUMA, A. KITAGAWA, T. MURAKAMI and H. TAWARA, “Gross Ionization Cross Sections for Rare-GasAtoms and Simple Molecules in 6-MeV/amu Fully-Stripped Ion Impact,” Phys. Rev. A 60, 3000 (1999).

B -4) 招待講演

見附孝一郎 , 「放射光解離生成物の紫外レーザー分光」, PF 研究会「21 世紀へ向けての放射光原子分子科学研究」, 物質構造科学研究所 , つくば , 1999 年 1 月 23 日 .

見附孝一郎 , 「放射光励起反応生成種のレーザーによる検出」, レーザー学会第 19 回年次大会 , 名古屋国際会議 場 , 名古屋 , 1999 年 1 月 28 日 .

見附孝一郎 , 「気相・表面,放射光・レーザー2光子分光」, 第6回高輝度光源ビームライン分光光学系検討会 , 東京大学物性研究所 , 東京 , 1999 年 2 月 22 日 .

K. MITSUKE, “SR-pump and laser-probe experiments for the photofragmentation dynamics of atoms and molecules,” The 21st International Conference on the Physics of Electronic and Atomic Collisions (ICPEAC XXI), Sendai, July 26 (1999). 見附孝一郎 , 「SR とレーザーを併用した原子・分子分光研究」, 物理学会秋の分科会 , 岩手大学 , 盛岡 , 1999 年 9 月 24 日 .

B -6) 学会および社会的活動 学協会役員、委員

原子衝突研究協会役員(1987). 原子衝突研究協会企画委員(1996-).

原子衝突研究協会委員会補充委員(1998-1999). 学会の組織委員

質量分析連合討論会実行委員(1993).

第9回日本放射光学会年会実行委員(1995-1996).

第 12 回日本放射光学会年会組織委員およびプログラム委員(1998-1999). 第 15 回化学反応討論会プログラム委員および実行委員長(1998-1999).

International Symposium on Photo-Dynamics and Reaction Dynamics of Molecules, Cochair (1998-1999).

その他の委員

東京大学物性研究所高輝度光源計画推進委員会測定系小委員会委員

C ) 研究活動の課題と展望

光電子分光,蛍光分光,質量分析,同時計測法などを用い,気相分子の光イオン化過程の詳細を研究する。また, 真空紫外領域の中性超励起状態の分光学的情報を集積しその動的挙動を明かにしたい。近い将来の目標としては,

(3)

研究系及び研究施設の現状 153 軌道放射と各種レーザーを組み合わせて,(1)励起分子や解離フラグメントの内部状態を観測し,発光・解離・ 異性化・振動緩和などの過渡現象をポンプ・プローブ法や2重共鳴法で追跡すること,(2)偏極原子の光イオン 化ダイナミクスを角度分解光電子分光法で研究し,放出電子とイオン殻内の電子との相互作用の本質を理解する こと,の2つが挙げられる。

参照

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