Millimeter-Wave and High-Resolution Infrared Spectroscopyof the Ground and 14 Vibrationally Excited States Lying Below 1300cm<sup>–1</sup> of Pyrazole
Notice bibliographique
Résumé
The gas-phase rotational spectrum from 85 to 750 GHz and high-resolution infrared (IR) spectrum (Canadian Light Source) of 1<i>H</i>-pyrazole have been analyzed for the ground and vibrationally excited states lying below 1300 cm<sup>–1</sup>. The analysis benefits from the simultaneous analysis of rotational and high-resolution IR transitions that cover the same approximate ranges of <i>J</i> and <i>K</i>. In total, over 4400 transitions for the ground state have been measured, assigned, and least-squares fit to complete sextic centrifugally distorted-rotor Hamiltonian models. The presented ground-state rotational spectrum provides the foundation for astronomical searches across most of the frequency range covered by modern radiotelescopes. Additionally, the rotational and high-resolution infrared transitions of the 11 lowest-energy fundamental and three lowest-energy combination states have been measured, assigned, and least-squares fit. The four lowest-energy fundamental states (ν<sub>21</sub>, ν<sub>20</sub>, ν<sub>19</sub>, and ν<sub>18</sub>) are sufficiently separated in energy that they can all be well-treated by single-state Hamiltonians across the entire measured spectrum. The next four lowest-energy fundamental states (ν<sub>17</sub>, ν<sub>16</sub>, ν<sub>15</sub>, and ν<sub>14</sub>) form a Coriolis-coupled tetrad of states that are fit to a four-state model with six Coriolis interactions. The remaining vibrationally excited states investigated in this work (ν<sub>13</sub>, ν<sub>12</sub>, ν<sub>11</sub>, ν<sub>21</sub> + ν<sub>20</sub>, ν<sub>21</sub> + ν<sub>19</sub>, and ν<sub>21</sub> + ν<sub>18</sub>) are treated by effective Hamiltonians, owing to their complex anharmonic- and Coriolis-coupling interactions. The experimental spectroscopic constants and vibrational energies are compared to their computed values (CCSD(T)/cc-pCVTZ).
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction distillée sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.
Scores Codex et Gemma par catégorie
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,000 | 0,001 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,001 | 0,001 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,001 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,000 | 0,001 |
| Études des sciences et des technologies | 0,001 | 0,000 |
| Communication savante | 0,000 | 0,000 |
| Science ouverte | 0,000 | 0,000 |
| Intégrité de la recherche | 0,001 | 0,001 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,027 | 0,000 |
Scores machine (provisoires)
Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.
Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.
score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».