刘鑫鹏, 李星月, 徐林轩, 李 瑞, 李奇楠, 罗 旺
(齐齐哈尔大学 理学院, 齐齐哈尔 161006)
人体中存在大量含有SH分子的功能蛋白, 其在稳定蛋白质构象和保持蛋白质活性方面起到重要作用[1]。在天体物理方面由于宇宙中硫含量相对较高, 已经有人对SH分子进行了观测[2-3]。SH分子在生命科学和天体物理等领域均有重要作用。因此, SH分子的分子结构和分子光谱的研究对其反应机理和反应产物的理解具有重要的参考意义, 已经引起了人们的广泛关注。
在实验上, 许多学者都观测到了SH分子的光谱[4-9]。 在早期工作中, Porter和Ramsay使用闪光光解装置对SH的吸收光谱进行了拍摄, 获得了SH分子的一些光谱常数[4-5]。 随后, Johns记录了SH分子的A2Σ+-X2Π跃迁的(2, 0)谱带, 并获得了更准确的X2Π态的解离能 (3.53±0.12)eV[6]。 Morrow等又利用闪光光解装置获得了SH分子的真空紫外吸收光谱, 观察到了从基态X2Π到7个激发态的跃迁[7]。 Schnieder等应用原子光谱技术得到了A2Σ+态的势阱深度 (9 280±600) cm-1, 从而可以获得更为精确的X2Π的解离能 (3.71±0.07) eV[8]。在SH的激光诱导荧光实验中, Ubachs等根据线宽测量显示, 存在预解离[9]。在1997年, Wheeler等通过光腔衰荡光谱技术研究了SH分子的A2Σ+态的预解离, A2Σ+态的各个振动-转动能级的线宽测量结果表明,预离解速率随着振动量子数的增加而增加[10-11]。
在理论研究方面, Hirst等使用从头算的MRD-CI方法计算了SH分子,并指出只有X2Π和A2Σ+是束缚态[12]。Hirst等基于理论计算的垂直激发将B2Σ态指认为2Σ-态, 随后,Park的计算结果也证明了这一点[13]。Senekowitsch等计算了SH分子辐射的跃迁几率, 给出了电偶极矩[14]。Bruna用从头算的MRD-CI方法对SH分子进行了计算, 得出了束缚态X2Πi和A2Σ+的光谱常数和电偶极矩[15]。……