在 3.5 K 下共沉积过程中激光烧蚀的 Al 原子和正常 H(2) 的反应产生 AlH、AlH(2) 和 AlH(3),基于红外光谱和同位素取代的结果 (D(2) , H(2) + D(2) 混合物,HD)。四个新波段被分配给 Al(2)H(4) 从退火、光
化学和使用密度泛函理论计算的频率的协议。紫外光解显着增加了 AlH(3) 的产量和固体氢样品的红外光谱中 Al(2)H(6) 的七个新吸收。这些频率包括终端 Al-H(2) 和桥接 Al-H-Al 拉伸和 AlH(2) 弯曲模式,通过双桥接 Al(2)H(6) 的量子
化学计算准确预测,这是一种与乙
硼烷同构的分子. 对这些样品进行退火以去除 H(2) 矩阵会降低锐利的 AlH(3) 和 Al(2)H(6) 吸收并形成宽 1720 +/- 20 和 720 +/- 20 cm(-1) 波段,其中是由于固体 (AlH(3))(n)。与热铝原子和对位