वैन डेर वाल्स अणु: Difference between revisions

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== उदाहरण ==
== उदाहरण ==


अच्छी तरह से अध्ययन किए गए vdW अणुओं के उदाहरण हैं डायरगॉन | Ar<sub>2</sub>, एच<sub>2</sub>-एआर, एच<sub>2</sub>ओ-अर, बेंजीन-आर, (एच<sub>2</sub>ओ)<sub>2</sub>, और (एचएफ)<sub>2</sub>.
अच्छी तरह से अध्ययन किए गए वी डी डब्ल्यू, डॉयरगॉन अणुओं के उदाहरण हैं तथा इसकी समीकरण यह है एआर<sub>2</sub>, एच<sub>2</sub>-एआर, एच<sub>2</sub>ओ-अर, बेंजीन-आर, एच<sub>2</sub>ओ<sub>2</sub>, और एचएफ<sub>2</sub> में सबसे बड़ा द्विपरमाणुक अणु सम्मिलित है।
अन्य में सबसे बड़ा द्विपरमाणुक अणु शामिल है: हीलियम डिमर|He<sub>2</sub>एंड [[लिहे]].<ref name=fr13>{{cite journal|last1=Friedrich|first1=Bretislav|title=ली और हे परमाणुओं के बीच एक नाजुक संघ|journal=Physics|date=8 April 2013|volume=6|page=42|doi=10.1103/Physics.6.42|bibcode=2013PhyOJ...6...42F|url=https://physics.aps.org/featured-article-pdf/10.1103/PhysRevLett.110.153201|doi-access=free}}</ref><ref name="Jortner2009">{{cite book|author=Joshua Jortner|title=केमिकल फिजिक्स, फोटोसेलेक्टिव केमिस्ट्री में एडवांस|chapter-url=https://books.google.com/books?id=5qYr6E7Y4P8C&pg=PA323|date=8 September 2009|publisher=John Wiley & Sons|isbn=978-0-470-14313-1|pages=323–|chapter=Van der Waals Molecules (Donald Levy)}}</ref>
 
 
== सुपरसोनिक बीम स्पेक्ट्रोस्कोपी ==
== सुपरसोनिक बीम स्पेक्ट्रोस्कोपी ==



Revision as of 07:05, 27 May 2023

एक की परिकलित संरचना (एच2ओ)100 इकोसाहेड्रल जल क्लस्टर।

एक वैन डेर दाब अणु परमाणुओं या अणुओं का एक बंधा हुआ परिसर है जो एक अंत:पेशी आकर्षण है जैसे कि वैन डेर दाब बल या हाइड्रोजन बांड एक साथ रखा जाता है तथा इसमें [1] नाम की उत्पत्ति 1970 के दशक की शुरुआत में हुई जब आणविक किरण माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्थिर आणविक समूहों को नियमित रूप से देखा गया।

उदाहरण

अच्छी तरह से अध्ययन किए गए वी डी डब्ल्यू, डॉयरगॉन अणुओं के उदाहरण हैं तथा इसकी समीकरण यह है एआर2, एच2-एआर, एच2ओ-अर, बेंजीन-आर, एच22, और एचएफ2 में सबसे बड़ा द्विपरमाणुक अणु सम्मिलित है।

सुपरसोनिक बीम स्पेक्ट्रोस्कोपी

(सुपरसोनिक) आण्विक बीम तापमान बहुत कम होता है (आमतौर पर 5 के से कम)। इन कम तापमानों पर वैन डेर वाल्स (vdW) के अणु स्थिर होते हैं और माइक्रोवेव, दूर-अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी और स्पेक्ट्रोस्कोपी के अन्य तरीकों से इसकी जांच की जा सकती है।[2] इसके अलावा ठंडे संतुलन गैसों में vdW अणु बनते हैं, यद्यपि छोटे, तापमान पर निर्भर सांद्रता में। VdW अणुओं में घूर्णी और कंपन संक्रमण गैसों में देखे गए हैं, मुख्य रूप से यूवी और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा।

वैन डेर वाल्स के अणु आमतौर पर बहुत गैर-कठोर होते हैं और विभिन्न अर्ध-कठोर_अणु#आइडेंटिकल_नाभिक को कम ऊर्जा अवरोधों द्वारा अलग किया जाता है, जिससे कि दूर-अवरक्त स्पेक्ट्रा में देखने योग्य टनलिंग विभाजन, अपेक्षाकृत बड़े होते हैं।[3] इस प्रकार, दूर-अवरक्त में वैन डेर वाल्स अणुओं के अंतर-आणविक कंपन, घुमाव और टनलिंग गति का निरीक्षण कर सकते हैं। वैन डेर वाल्स अणुओं का वीआरटी स्पेक्ट्रोस्कोपिक अध्ययन इंटरमॉलिक्युलर बलों को समझने के लिए सबसे प्रत्यक्ष मार्गों में से एक है।[4]


यह भी देखें

संदर्भ

  1. Blaney, B L; Ewing, G E (1976). "वैन डेर वाल्स अणु". Annual Review of Physical Chemistry. 27 (1): 553–584. Bibcode:1976ARPC...27..553B. doi:10.1146/annurev.pc.27.100176.003005. ISSN 0066-426X.
  2. Smalley, Richard E.; Wharton, Lennard; Levy, Donald H. (1977). "सुपरसोनिक बीम और जेट के साथ आणविक ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी". Accounts of Chemical Research. 10 (4): 139–145. Bibcode:1977mosw.book.....S. doi:10.1021/ar50112a006. ISSN 0001-4842. Archived from the original on September 23, 2017.
  3. Hutson, J M (1990). "वैन डेर वाल्स अणुओं की स्पेक्ट्रोस्कोपी से इंटरमॉलिक्युलर फोर्स". Annual Review of Physical Chemistry. 41 (1): 123–154. Bibcode:1990ARPC...41..123H. doi:10.1146/annurev.pc.41.100190.001011. ISSN 0066-426X.
  4. Miller, R. E. (1986). "इन्फ्रारेड लेजर फोटोडिसोसिएशन और वैन डेर वाल्स अणुओं की स्पेक्ट्रोस्कोपी". The Journal of Physical Chemistry. 90 (15): 3301–3313. doi:10.1021/j100406a003. ISSN 0022-3654.


अग्रिम पठन

  • So far three special issues of Chemical Reviews have been devoted to vdW molecules: I. Vol. 88(6) (1988). II. Vol. 94(7) (1994). III. Vol. 100(11) (2000).
  • Early reviews of vdW molecules: G. E. Ewing, Accounts of Chemical Research, Vol. 8, pp. 185-192, (1975): Structure and Properties of Van der Waals molecules. B. L. Blaney and G. E. Ewing, Annual Review of Physical Chemistry, Vol. 27, pp. 553-586 (1976): Van der Waals Molecules.
  • About VRT spectroscopy: G. A. Blake, et al., Review Scientific Instruments, Vol. 62, p. 1693, 1701 (1991). H. Linnartz, W.L. Meerts, and M. Havenith, Chemical Physics, Vol. 193, p. 327 (1995).