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分子价壳层伴线的高能量分辨电子动量谱学研究

摘要第1-6页
Abstract第6-10页
第一章 伴线的研究第10-23页
   ·关联伴线概述第10页
   ·伴线的实验研究手段第10-14页
     ·光电子能谱学概述第10-12页
     ·电子动量谱学概述第12-14页
   ·伴线的理论研究方法第14-18页
     ·单粒子格林函数(1p-GF)方法第14-16页
     ·组态相互作用方第16-18页
   ·伴线的研究现状第18-20页
 参考文献第20-23页
第二章 电子动量谱学的理论背景和实验方法第23-37页
   ·电子动量谱学的理论背景第23-27页
     ·电子动量谱学的物理图像第23-24页
     ·电子动量谱学的理论基础第24-27页
   ·高分辨电子动量谱仪简介第27-33页
     ·电子动量谱学的实验安排第27-29页
     ·高分辨电子动量谱仪简介第29-31页
     ·谱仪的数据获取系统第31-33页
   ·实验的数据获取第33-36页
     ·能量和角度刻度第33-34页
     ·能谱和动量谱的获得第34-36页
 参考文献第36-37页
第三章 分子电子结构及电离研究的理论基础第37-51页
   ·自洽场Hartree-Fock 方法第38-40页
   ·密度泛函理论(DFT)第40-43页
   ·耦合簇(CC)理论第43-45页
   ·对称匹配簇-组态相互作用方法(SAC-CI)第45-49页
     ·Hartree-Fock 理论(HF)与单激发组态相互作用(SECI)第45-46页
     ·基态的SAC 理论第46-47页
     ·激发(电离)态的SAC-CI 理论第47-49页
 参考文献第49-51页
第四章 二硫化碳分子价壳层伴线的电子动量谱学研究第51-65页
   ·研究背景第51-52页
   ·实验和理论计算简介第52页
   ·结果和讨论第52-63页
     ·二硫化碳分子的束缚能谱第52-54页
     ·主峰的电子动量谱第54-58页
     ·伴线的电子动量谱第58-62页
     ·2πg 轨道的极强度第62-63页
   ·本章小结第63页
 参考文献第63-65页
第五章 氧化亚氮分子价壳层伴线的电子动量谱学研究第65-76页
   ·研究背景第65-66页
   ·实验和理论计算简介第66页
   ·结果和讨论第66-73页
     ·氧化亚氮分子的束缚能谱第66-69页
     ·主峰的电子动量谱第69-71页
     ·伴线的电子动量谱第71-73页
   ·本章小结第73-74页
 参考文献第74-76页
第六章 若干分子电离能谱的SAC-CI 研究第76-99页
   ·乙烷分子电离能谱的SAC-CI 研究第76-80页
     ·研究背景和计算细节第76-77页
     ·结果和讨论第77-80页
     ·小结第80页
   ·CF_nC1_(4-n)(n=1-3)分子电离能谱的SAC-CI 研究第80-99页
     ·研究背景和计算细节第80-82页
     ·电离能谱第82-92页
     ·3a1 轨道的电子动量谱第92-96页
     ·小结第96-97页
  参考文献第97-99页
总结和展望第99-101页
致谢第101-102页
博士期间发表论文第102-103页

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