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Observation of Quantum Dynamics of Physically Adsorbed Hydrogen Molecules by Nonlinear molecular Spectroscopy

Research Project

Project/Area Number 21K18896
Research Category

Grant-in-Aid for Challenging Research (Exploratory)

Allocation TypeMulti-year Fund
Review Section Medium-sized Section 29:Applied condensed matter physics and related fields
Research InstitutionInstitute for Molecular Science

Principal Investigator

Sugimoto Toshiki  分子科学研究所, 物質分子科学研究領域, 准教授 (00630782)

Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) 國貞 雄治  北海道大学, 工学研究院, 助教 (00591075)
Project Period (FY) 2021-07-09 – 2023-03-31
Project Status Completed (Fiscal Year 2022)
Budget Amount *help
¥6,370,000 (Direct Cost: ¥4,900,000、Indirect Cost: ¥1,470,000)
Fiscal Year 2022: ¥1,560,000 (Direct Cost: ¥1,200,000、Indirect Cost: ¥360,000)
Fiscal Year 2021: ¥4,810,000 (Direct Cost: ¥3,700,000、Indirect Cost: ¥1,110,000)
Keywords固体表面 / 非線形分光法 / 量子ダイナミクス / 水素分子 / 物理吸着 / 等核二原子分子 / ダイナミクス
Outline of Research at the Start

固体表面のin-situ観測に従来から広く用いられてきた赤外分光法では等核二原子分子である水素分子を多くの場合検出できず,また,NMRや中性子線散乱・自発ラマン分光では表面1分子層(数密度nmol/cm2程度)以下の微量の吸着水素分子の計測が困難である。一方,高分解能電子線エネルギー損失分光法やSTMによる非弾性トンネル分光法ではプローブの電子が衝突する際に電子スピンが水素分子の核スピン転換を誘起してしまうという問題点があり適用が限定的であった。本研究では,こうした既存の計測手法の限界を突破した非線形分光研究に挑戦し,物理吸着水素分子の量子ダイナミクスの解明可能性を探索する。

Outline of Final Research Achievements

In this study, we have completed the setup of an optical system for nonlinear ro-vibrational spectroscopy based on a Ti:sapphire laser. We have investigated nonlinear spectroscopy scheme based on (1) supercontinuum light generated by third-order nonlinear phenomena, (2) impulsive excitation using femtosecond ultrashort pulse lasers, and (3) hybridization of the two schemes. Both of the two methods are feasible. A new nonlinear spectroscopy chamber was designed and developed to enable cryogenic cooling of samples and precise control of the number of adsorbed molecules, and highly sensitive measurement of vibrational rotation lines for N2, O2, H2, and D2 gas molecules was successfully performed.

Academic Significance and Societal Importance of the Research Achievements

固体表面のin-situ観測に従来から広く用いられてきた赤外分光法では等核二原子分子である水素分子を多くの場合検出できず,また,NMRや中性子線散乱・自発ラマン分光では表面1分子層(数密度nmol/cm2程度)以下の微量の吸着水素分子の計測が困難である。特殊な電子共鳴効果やプラズモン電場増強効果を使用すること無しに表面1分子層の吸着系に対する非線形ラマンスペクトルを測定することに成功した。これにより、固体表面吸着分子の量子ダイナミクスの差異を非破壊かつ高感度に非線形ラマン分光で直接観測する新たな方向性を開拓することができた。

Report

(3 results)
  • 2022 Annual Research Report   Final Research Report ( PDF )
  • 2021 Research-status Report
  • Research Products

    (18 results)

All 2023 2022 2021 Other

All Presentation (14 results) (of which Int'l Joint Research: 2 results,  Invited: 8 results) Remarks (4 results)

  • [Presentation] 固体表面水分子凝集系の構造物性に迫る非線形振動分光2023

    • Author(s)
      杉本 敏樹
    • Organizer
      量子科学技術研究開発機構セミナー
    • Related Report
      2022 Annual Research Report
    • Invited
  • [Presentation] 非線形ラマン分光法を用いた非晶質シリカにおける中距離構造秩序の研究2023

    • Author(s)
      吉澤龍、市井智章、櫻井敦教、杉本敏樹
    • Organizer
      日本物理学会 2023年春季大会
    • Related Report
      2022 Annual Research Report
  • [Presentation] 単結晶表面上の分子吸着種の非線形ラマン分光観測2023

    • Author(s)
      鶴岡和幸, 野口直樹, 櫻井敦教, 杉本敏樹
    • Organizer
      日本物理学会 2023年春季大会
    • Related Report
      2022 Annual Research Report
  • [Presentation] 実触媒科学と表面科学を融合させるオペランド分光研究の挑戦2022

    • Author(s)
      杉本 敏樹
    • Organizer
      触媒学会若手会「第33回フレッシュマンゼミナール (The 33rd Freshman Seminar)
    • Related Report
      2022 Annual Research Report
    • Invited
  • [Presentation] Elucidation of H-up/H-down Orientation of Water Molecules in Interfacial Hydrogen-Bond Network: Non-Linear Molecular Spectroscopy of Water Adsorbed on Metal Surfaces2022

    • Author(s)
      Toshiki Sugimoto
    • Organizer
      18th International Conference on Diffusion in Solids and Liquids (DSL-2022)
    • Related Report
      2022 Annual Research Report
    • Int'l Joint Research / Invited
  • [Presentation] 金属表面単分子膜の高感度非線形ラマン分光観測2022

    • Author(s)
      市井智章, 櫻井敦教,杉本敏樹
    • Organizer
      第16回分子科学討論会
    • Related Report
      2022 Annual Research Report
  • [Presentation] 線形・非線形分光で迫るアモルファス氷の相転移ダイナミクス2022

    • Author(s)
      野口直樹、櫻井敦教、杉本敏樹
    • Organizer
      第5回日本表面真空学会若手部会研究会
    • Related Report
      2022 Annual Research Report
  • [Presentation] 和周波発生振動分光法で拓く物質表面界面における水分子の特異構造・機能物性化学2022

    • Author(s)
      杉本 敏樹
    • Organizer
      分子研・三井化学分析センター技術交流会
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      2022 Annual Research Report
    • Invited
  • [Presentation] 線形・非線形振動分光によるアモルファス氷の相転移機構の解明2022

    • Author(s)
      野口直樹、櫻井敦教、杉本敏樹
    • Organizer
      表面・界面スペクトロスコピー2022
    • Related Report
      2022 Annual Research Report
  • [Presentation] コヒーレントラマン分光による金属表面上サブナノメートル分子膜の観測2022

    • Author(s)
      市井智章, 櫻井敦教,杉本敏樹
    • Organizer
      表面・界面スペクトロスコピー2022
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      2022 Annual Research Report
  • [Presentation] モデル星間氷のレーザー分子分光で拓く星間塵の新奇物性と機能2022

    • Author(s)
      杉本敏樹
    • Organizer
      自然科学における階層と全体シンポジウム
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      2021 Research-status Report
    • Invited
  • [Presentation] 物質表面吸着水の水素配置・配向特性に迫る和周波発生(SFG)振動分光研究2022

    • Author(s)
      杉本敏樹
    • Organizer
      レーザー学会学術講演会第42回年次大会
    • Related Report
      2021 Research-status Report
    • Invited
  • [Presentation] Nuclear-spin conversion of molecular hydrogen physisorbed on cryogenic surface2021

    • Author(s)
      Toshiki Sugimoto
    • Organizer
      Pacifichem 2021
    • Related Report
      2021 Research-status Report
    • Int'l Joint Research / Invited
  • [Presentation] 固体表面における分子吸着種のコヒーレント非線形分光2021

    • Author(s)
      杉本敏樹
    • Organizer
      第13回放射光学会若手研究会
    • Related Report
      2021 Research-status Report
    • Invited
  • [Remarks] 分子科学研究所・物質分子科学研究領域 杉本グループHP 研究成果

    • URL

      https://sugimoto.ims.ac.jp/publications/

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      2022 Annual Research Report
  • [Remarks] 分子科学研究所・杉本グループ

    • URL

      https://sugimoto.ims.ac.jp/

    • Related Report
      2021 Research-status Report
  • [Remarks] 分子科学研究所・杉本グループ(研究インターンシップ)

    • URL

      https://sites.google.com/view/sugimotogroup-internship

    • Related Report
      2021 Research-status Report
  • [Remarks] 物質分子科学・量子計測研究室(杉本G)@分子科学研究所 twitter

    • URL

      https://twitter.com/SugimotoGroup

    • Related Report
      2021 Research-status Report

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Published: 2021-07-13   Modified: 2024-01-30  

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