近年來,用飛秒激光控制化學反應過程和產物是化學反應動力學過程研究的新進展,而在生物學研究中主要集中在細菌綠素光合作用反應中心和視紅質天線分子的電荷遷移和能量弛豫動力過程。
化學:用飛秒激光控制化學反應過程和產物是化學反應動力學過程研究的新進展。生物:細菌綠素光合作用反應中心和視紅質天線分子的電荷遷移和能量弛豫動力過程。
近年來,用飛秒激光控制化學反應過程和產物是化學反應動力學過程研究的新進展,而在生物學研究中主要集中在細菌綠素光合作用反應中心和視紅質天線分子的電荷遷移和能量弛豫動力過程。超短脈沖可能的高時間分辨對化學和生物化學動力學研究是吸引人的。光合作用之類的反應,其第一步首先涉及溶劑化過程, 這個過程發生于100fs 時間尺度上,分子鍵也可在100fs 時間尺度上形成和斷裂。為了觀測動力學過程, 探測脈沖必須短得多,10fs 持續時間是非常合適的脈寬。在短時間尺度上, 人們實際可看清脈沖的周期并通過用標準波形對電子的輻照來控制電子,這種操縱可用于控制化學反應、原子過程或X 射線的產生。在生物領域,科學家們去開展關于制造基因、蛋白質分析用的微型芯片的應用研究。