planar configuration. The infrared vapor spectra shows the fundamental and three hot bands of the SH(D) torsional vibration. A comparison of our spectral results with an earlier study is presented. The structure of the infrared torsional band allowed calculation of the barrier to internal rotation. Barrier values of 11.8 and 12.4 kcal/mole were calculated for the protonated and deuterated molecules, respectively
摘要 最近对
BCl3 的 SH(D) 衍
生物的兴趣促进了 SH 和
BCl2SD 的振动研究。从 100 到 2700 cm-1 记录了液相和气相的拉曼光谱。从 200 到 2700 cm-1 记录了蒸汽的红外光谱。所有九个基本原理都被观察到并分配给两个分子。七个极化和两个去极化拉曼带的观察证实了平面配置。红外蒸汽光谱显示了 SH(D) 扭转振动的基带和三个热带。呈现了我们的光谱结果与早期研究的比较。红外扭转带的结构允许计算内部旋转的障碍。分别计算出质子化和
氘化分子的势垒值为 11.8 和 12.4 kcal/mole,利用 V = ( V 2 2 ) (1 − cos 2φ) 电位。使用四次电位 V = A (z4 + Bz2) 获得了 10.2 和 9.9 kcal/mole 的势垒值。两种不同的势垒计算提供了对具有高势垒的双极小系统的势能选择的评估。估计该物种的屏障为约 11