Los cúmulos presentan un campo de investigación intrigante, con sus propiedades que cierran la brecha entre un átomo/molécula aislada y un material en masa. Pueden actuar como un sustrato para moléculas dopantes recogidas al vuelo y ubicadas en o dentro del cúmulo. Nuestra investigación sobre cúmulos de Ar revela que la presión y composición del gas son parámetros cruciales que determinan la probabilidad de recogida de moléculas como la adenina, uracilo, glicina y ácido ascórbico. Para una expansión de Ar puro, se observan las señales moleculares más intensas en el rango de presión de estancamiento entre 10 y 30 bar. Agregar hasta 33 mol% de He o O2 a presión total fija no causa cambio en la intensidad de las señales de oligómeros de dopantes y Ar. La adición de N2O o CO2 resulta en una caída significativa de la intensidad, con señales de la molécula y oligómeros de Ar desapareciendo por encima del 3 mol% de N2O o CO2. Se observan efectos opuestos con la mezcla de Ar-H2 a una presión de 25 bar. Se obtienen resultados óptimos para concentraciones de H2 entre 40 y 50 mol% frente a concentraciones de D2 entre 20 y 35 mol%. La sustitución de Ar por una mezcla de Ar-H2 provoca un aumento en las intensidades de las señales de los dopantes y oligómeros de Ar de más de tres veces.
Ekar et al. (Thu,) estudiaron esta cuestión.
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