Il Nuovo Cimento B (1971-1996)

, Volume 61, Issue 2, pp 347–352 | Cite as

Surprisal analysis for the vibrational distributions of CO produced in formaldehyde photodecomposition

  • J. A. Dueñas Fañanas
  • A. Cabello
Article

Summary

We have calculated the surprisal, the entropy deficiency and their energy dependence from the vibrational distributions of CO produced in the photodissociation of H2CO. The results indicate observed vibrational energy distributions for CO «cooler» than those predicted by a statistical model, indicating that theS1 decay for formaldehyde must occur through some long-lived intermediate state and the available energies in this photodecomposition have been completely randomized.

Анализ вибрационных распределений CO, образованного при фоторазложении формальдегида

Резюме

Мы вычисляем дефицит энтропии и энергетическую зависимость этой величины из вибрационных распределений CO, образованного при фотодиссоциации H2CO. Полученные результаты указывают, что наблюденные распределения вибрационной энергии для CO оказываются «холоднее», чем распределения, предсказываемые статистической моделью. Этот факт указывает на то, что распадS1 для формальдегида должен происходить через некоторое долгоживущее промежуточное состояние и имеющиеся энергии при фоторасщеплении являются полностью разупорядоченными.

Riassunto

Si sono calcolate la sorpresa, la carenza di entropia e la loro dipendenza dall’energia partendo dalle distribuzioni vibrazionali di CO prodotte nella fotodissociazione di H2CO. I risultati indicano le distribuzioni vibrazionali dell’energia osservate per CO «più fredde» di quelle previste da un modello statistico, che indica che il decadimentoS1 per la formaldeide deve avvenire mediante alcuni stati intermedi di lunga durata e che le energie disponibili in questa fotodecomposizione sono state completamente randomizzate.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

  1. (1).
    R. D. Mc Quigg andJ. G. Calvert:J. Am. Chem. Soc.,91, 1590 (1969).CrossRefGoogle Scholar
  2. (2).
    P. L. Houston andC. B. Moore:J. Chem. Phys.,65, 757 (1976).ADSCrossRefGoogle Scholar
  3. (3).
    C. E. Shanon andW. Weaver:Mathematical Theory of Comunication (Urbana, Ill., 1949).Google Scholar
  4. (4).
    J. L. Kinsey:J. Chem. Phys.,54, 1206 (1971).ADSCrossRefGoogle Scholar
  5. (5).
    A. Ben Shaul, R. D. Levine andR. B. Bernstein:J. Chem. Phys.,57, 5427 (1972).ADSCrossRefGoogle Scholar
  6. (6).
    R. B. Bernstein andR. D. Levine:J. Chem. Phys.,57, 434 (1972).ADSCrossRefGoogle Scholar
  7. (7).
    D. J. Bogan andD. W. Setser:J. Chem. Phys.,64, 586 (1976).ADSCrossRefGoogle Scholar
  8. (8).
    A. P. Baronavski, A. Cabello, J. H. Clark, Y. Hass, P.L. Houston, A. H. Kung, C. B. Moore, J. Reilly, J. C. Weisshaar andM. B. Zughul:Tunable lasers and applications, inProceedings of the Loen Conference, Norway, 1976 (Berlin, Heidelberg, and New York, N. Y., 1976).Google Scholar
  9. (9).
    R. D. Levine andR. B. Bernstein:Discuss. Faraday Soc.,55, 100 (1973).CrossRefGoogle Scholar
  10. (10).
    G. L. Hofacker andR. D. Levine:Chem. Phys. Lett.,9, 617 (1971).ADSCrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Società Italiana di Fisica 1981

Authors and Affiliations

  • J. A. Dueñas Fañanas
    • 1
  • A. Cabello
    • 1
  1. 1.Departamento de Química Física, Facultad de QuímicaUniversidad ComplutenseMadrid 3Spain

Personalised recommendations