Study of Molecular Reorientation in Liquid with Raman Spectroscopy (I). Anisotropic Rotation of CDC$l_3$ in Neat Liquid

용액 중에서의 분자의 재배치 운동에 관한 라만 분광법적 연구 (제1보). 순수 액체상태의 $CDCl_3$에 관한 비등방성 회전

  • Myung Soo Kim (Department of Chemistry, Seoul National University) ;
  • Kook Joe Shin (Department of Chemistry, Seoul National University)
  • 김명수 (서울대학교 자연과학대학 화학과) ;
  • 신국조 (서울대학교 자연과학대학 화학과)
  • Published : 1982.08.30

Abstract

Anisotropic rotation of $CDCl_3$ in neat liquid is investigated by the analysis of ${\nu}_1$ band of Raman spectrum and the diffusion constant($D_{\perp}$) for the tumbling motion is obtained. The diffusion constant ($D_{II}$) for the spinning motion is obtained from the above $D_{\perp}$ value and the chlorine-35 nuclear quadrupole relaxation time. The diffusion constants thus obtained seem to agree very well with the ones obtained from $^2H$ and $^35C$l in NQR results within experimental errors. The data suggest fairly anisotropic character of reorientational motions in neat $CDCl_3$.

순수 액체상태의 $CDCl_3$의 비등방성 회전운동을 라만 스펙트럼의 ${\nu}_1$- band를 분석하여 조사하였다. 이로부터 분자의 $C_3$-대칭축에 수직한 축 주위로의 회전운동에 관계되는 확산상수($D_{II}$)는 위에서 얻은 $D_{\perp}$$^35C$l의 NQR이완시간으로 부터 구하였다. 이렇게 구한 확산상수들은 $^2H$$^35C$l의 NQR 이완시간으로 부터 구한 값들과 실험오차 범위내에서 잘 일치하였다. 또한 두 확산상수들의 값들로부터 순수한 CDC$l_3$의 재배치 운동이 상당히 비등방적인 것을 알게 되었다.

Keywords

References

  1. Adv. Chem. Phys. v.34 W. A. Steele
  2. Adv. IR & Raman Spect. v.4 J.H.R. Clarke
  3. Vibrational Spectroscopy of Molecular Liquids and Solids J. Vincent-Geisse;S. Bratos(ed.);R. M. Pick(ed.)
  4. Adv. Mol. Relax. Int. Proc. v.21 M.W. Evans;J. Yarwood
  5. J. Chem. Phys. v.62 W. G. Rothschild;G. J. Rosasco;R. C. Livingston
  6. J. Chem. Phys. v.63 D. A. Wright;M. T. Rogers
  7. J. Chem. Phys. v.59 I. Laulicht;S. Meirman
  8. Mol. Phys. v.32 C. Brodbeck;I. Rossi;Nguyen-Van-Thanh;A. Ruoff
  9. J. Chem. Phys. v.69 R. Arndt;R.E.D. McClung
  10. Adv. Mol. Relax. Int. Proc. v.16 K. Tanabe;J. Hiraishi
  11. J. Chem. Phys. v.68 A. Moradi-Araghi;M. Schwartz
  12. J. Chem. Phys. v.71 A. Moradi-Araghi;M. Schwartz
  13. J. Chem. Phys. v.64 L. C. Rosenthal;H. L. Strauss
  14. J. Chem. Phys. v.59 G. R. Alms;D. R. Bauer;J. I. Brauman;R. Pecora
  15. J. Chem. Phys. v.63 G. D. Patterson;J. E. Griffiths
  16. J. Phys. Chem. v.73 W. T. Huntress, Jr.
  17. J. Chem. Phys. v.48 W. T. Huntress, Jr.
  18. J. Chem. Phys. v.60 D. L. Vander Hart
  19. Mol. Phys. v.28 J. Soussen-Jacob;E. Dervil;J. Vincent-Geisse
  20. Chem. Phys. Lett. v.18 J. H. Campbell;J. Jonas
  21. Adv. Chem. Phys. v.15 R. Kubo
  22. Opt. Spectrsc. v.13 K. A. Valiev
  23. Spectrochim. Acta v.36A K. Tanabe;J. Hiraishi
  24. Chem. Phys. Lett. v.63 K. Tanabe
  25. Chem. Phys. Lett. v.35 S. F. Fischer;A. Laubereau
  26. Polar Molecules P. Debye
  27. Phys. Rev. v.119 L. D. Favro
  28. J. Chem. Phys. v.44 R. G. Gordon
  29. Adv. Mol. Relax. Int. Proc. v.10 R. E. D. McClung
  30. Adv. Mag. Reson. v.3 R. G. Gordon