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A setup for studies of photoelectron circular dichroism from chiral molecules in aqueous solution

X射线光电子能谱 化学 圆二色性 水溶液 电离 分子物理学 同步辐射 分析化学(期刊) 原子物理学 光学 核磁共振 物理 结晶学 物理化学 离子 色谱法 有机化学
作者
Sebastian Malerz,Henrik Haak,Florian Trinter,Anne B. Stephansen,Claudia Kolbeck,Marvin N. Pohl,U. Hergenhahn,Gerard Meijer,Bernd Winter
出处
期刊:Review of Scientific Instruments [American Institute of Physics]
卷期号:93 (1) 被引量:39
标识
DOI:10.1063/5.0072346
摘要

We present a unique experimental design that enables the measurement of photoelectron circular dichroism (PECD) from chiral molecules in aqueous solution. The effect is revealed from the intensity difference of photoelectron emission into a backward-scattering angle relative to the photon propagation direction when ionizing with circularly polarized light of different helicity. This leads to asymmetries (normalized intensity differences) that depend on the handedness of the chiral sample and exceed the ones in conventional dichroic mechanisms by orders of magnitude. The asymmetry is largest for photon energies within several electron volts above the ionization threshold. A primary aim is to explore the effect of hydration on PECD. The modular and flexible design of our experimental setup EASI (Electronic structure from Aqueous Solutions and Interfaces) also allows for detection of more common photoelectron angular distributions, requiring distinctively different detection geometries and typically using linearly polarized light. A microjet is used for liquid-sample delivery. We describe EASI's technical features and present two selected experimental results, one based on synchrotron-light measurements and the other performed in the laboratory, using monochromatized He-II α radiation. The former demonstrates the principal effectiveness of PECD detection, illustrated for prototypic gas-phase fenchone. We also discuss the first data from liquid fenchone. In the second example, we present valence photoelectron spectra from liquid water and NaI aqueous solution, here obtained from a planar-surface microjet (flatjet). This new development features a more favorable symmetry for angle-dependent photoelectron measurements.
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