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XUV-Initiated Dissociation Dynamics of Molecular Oxygen (O2).
Rebholz, Marc; Ding, Thomas; Aufleger, Lennart; Hartmann, Maximilian; Meyer, Kristina; Stooß, Veit; Magunia, Alexander; Wachs, David; Birk, Paul; Mi, Yonghao; Borisova, Gergana Dimitrova; da Costa Castanheira, Carina; Rupprecht, Patrick; Magrakvelidze, Maia; Thumm, Uwe; Roling, Sebastian; Butz, Marco; Zacharias, Helmut; Düsterer, Stefan; Treusch, Rolf; Brenner, Günter; Ott, Christian; Pfeifer, Thomas.
Afiliação
  • Rebholz M; Max-Planck-Institut für Kernphysik, Saupfercheckweg 1, Heidelberg 69117, Germany.
  • Ding T; Max-Planck-Institut für Kernphysik, Saupfercheckweg 1, Heidelberg 69117, Germany.
  • Aufleger L; Max-Planck-Institut für Kernphysik, Saupfercheckweg 1, Heidelberg 69117, Germany.
  • Hartmann M; Max-Planck-Institut für Kernphysik, Saupfercheckweg 1, Heidelberg 69117, Germany.
  • Meyer K; Max-Planck-Institut für Kernphysik, Saupfercheckweg 1, Heidelberg 69117, Germany.
  • Stooß V; Max-Planck-Institut für Kernphysik, Saupfercheckweg 1, Heidelberg 69117, Germany.
  • Magunia A; Max-Planck-Institut für Kernphysik, Saupfercheckweg 1, Heidelberg 69117, Germany.
  • Wachs D; Max-Planck-Institut für Kernphysik, Saupfercheckweg 1, Heidelberg 69117, Germany.
  • Birk P; Max-Planck-Institut für Kernphysik, Saupfercheckweg 1, Heidelberg 69117, Germany.
  • Mi Y; Max-Planck-Institut für Kernphysik, Saupfercheckweg 1, Heidelberg 69117, Germany.
  • Borisova GD; Max-Planck-Institut für Kernphysik, Saupfercheckweg 1, Heidelberg 69117, Germany.
  • da Costa Castanheira C; Max-Planck-Institut für Kernphysik, Saupfercheckweg 1, Heidelberg 69117, Germany.
  • Rupprecht P; Max-Planck-Institut für Kernphysik, Saupfercheckweg 1, Heidelberg 69117, Germany.
  • Magrakvelidze M; Cabrini University, 610 King Of Prussia Road, Radnor, Pennsylvania 19087, United States.
  • Thumm U; Kansas State University, 212 Cardwell Hall, Manhattan, Kansas 66506, United States.
  • Roling S; Physikalisches Institut, Westfälische Wilhelms-Universität, Wilhelm-Klemm-Str. 10, Münster 48149, Germany.
  • Butz M; Physikalisches Institut, Westfälische Wilhelms-Universität, Wilhelm-Klemm-Str. 10, Münster 48149, Germany.
  • Zacharias H; Physikalisches Institut, Westfälische Wilhelms-Universität, Wilhelm-Klemm-Str. 10, Münster 48149, Germany.
  • Düsterer S; Deutsches Elektronen-Synchrotron, Notkestraße 85, Hamburg 22607, Germany.
  • Treusch R; Deutsches Elektronen-Synchrotron, Notkestraße 85, Hamburg 22607, Germany.
  • Brenner G; Deutsches Elektronen-Synchrotron, Notkestraße 85, Hamburg 22607, Germany.
  • Ott C; Max-Planck-Institut für Kernphysik, Saupfercheckweg 1, Heidelberg 69117, Germany.
  • Pfeifer T; Max-Planck-Institut für Kernphysik, Saupfercheckweg 1, Heidelberg 69117, Germany.
J Phys Chem A ; 125(47): 10138-10143, 2021 Dec 02.
Article em En | MEDLINE | ID: mdl-34788037
ABSTRACT
We performed a time-resolved spectroscopy experiment on the dissociation of oxygen molecules after the interaction with intense extreme-ultraviolet (XUV) light from the free-electron laser in Hamburg at Deutsches Elektronen-Synchrotron. Using an XUV-pump/XUV-probe transient-absorption geometry with a split-and-delay unit, we observe the onset of electronic transitions in the O2+ cation near 50 eV photon energy, marking the end of the progression from a molecule to two isolated atoms. We observe two different time scales of 290 ± 53 and 180 ± 76 fs for the emergence of different ionic transitions, indicating different dissociation pathways taken by the departing oxygen atoms. With regard to the emerging opportunities of tuning the central frequencies of pump and probe pulses and of increasing the probe-pulse bandwidth, future pump-probe transient-absorption experiments are expected to provide a detailed view of the coupled nuclear and electronic dynamics during molecular dissociation.

Texto completo: 1 Base de dados: MEDLINE Idioma: En Ano de publicação: 2021 Tipo de documento: Article

Texto completo: 1 Base de dados: MEDLINE Idioma: En Ano de publicação: 2021 Tipo de documento: Article