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TT: Tiefe Temperaturen
TT 21: Postersitzung III: Hochfrequenzeigenschaften (1-4), Amorphe Systeme (5-9), Borkarbide (10-18), Quantenflüssigkeiten (19-25), Dünne Filme (26-49), Vortexdynamik, Pinning (50-63), M-I-Überg
änge, quantenkritische Ph
änomene (64-89)
TT 21.19: Poster
Donnerstag, 25. März 1999, 14:30–18:00, Foy
Entwicklung der Rotonenlücke in kleinen 4HeN Clustern — •N. Pörtner, J. Peter Toennies und Andrej F. Vilesov — Max-Planck-Institut f ür Strömungsforschung, Bunsenstraße 10, D-37073 Göttingen
Helium Cluster entstehen durch isentrope Expansion von He Gas durch eine kleine Düse (Ø 5µm) bei Düsentemperaturen T0=5−20 K und Düsendrücken P0=5−80 bar. In He Cluster eingelagerte Moleküle bilden Sonden für die Eigenschaften des He Clusters und ergeben eine Cluster-Temperatur von 0.37(1) K für 4HeN und 0.15(1) K für 3HeN Clustern [1, 2]. Die elektronischen Spektren von Glyoxal (C2H2O2) in 4HeN Clustern zeigen eine Lücke zwischen der Zero Phonon Line (ZPL) und dem Phononenflügel, korrespondierend zur Rotonenlücke in 4He [3].
In dieser Arbeit wurden die Spektren in 3HeN Clustern untersucht. Die Spektren zeigen keine Rotonenlücke, im Einklang mit dem unterschiedlichen Energiespektrum des 3He relativ zu 4He. Durch Dotieren von großen normalflüssigen 3HeN Clustern mit 4He Atomen konnte nun die Entwicklung der Rotonenlücke in Abhängigkeit der Anzahl der 4He Atome im Cluster studiert werden.
[1] M. Hartmann, R. E. Miller, J. P. Toennies, and A. F. Vilesov, Phys. Rev. Lett. 75, 1566 (1995).
[2] S. Grebenev, J. P. Toennies, and A. F. Vilesov, Science 279, 2083 (1998).
[3] M. Hartmann, F. Mileke, J. P. Toennies, A. F. Vilesov, and G. Benedek, Phys. Rev. Lett. 75, 1566 (1995).