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CSRm上类锂36,40Ar15+离子的同位素移动双电子复合实验研究和理论计算

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 引言第9-14页
    1.1 研究意义和背景第9-10页
    1.2 DR实验和理论计算高电荷态离子同位素移动的研究现状第10-11页
        1.2.1 储存环DR实验研究现状第10-11页
        1.2.2 理论计算高电荷态离子同位素移动的研究现状第11页
    1.3 本文的研究内容与意义第11-14页
第2章 DR实验装置与方法第14-21页
    2.1 EC-35电子冷却与电子能量快速调节系统第15-16页
    2.2 CSRm束流诊断系统第16-17页
    2.3 复合离子探测器第17-19页
    2.4 数据获取系统第19-20页
    2.5 小结第20-21页
第3章 理论方法与计算程序第21-28页
    3.1 多组态Dirac-Fock方法第21-22页
    3.2 高阶修正项第22-25页
        3.2.1 横向电磁场相互作用第23页
        3.2.2 量子电动力学修正第23-24页
        3.2.3 原子核运动效应修正第24-25页
    3.3 同位素移动的计算第25-27页
    3.4 小结第27-28页
第4章 理论计算~(A,A')Ar~(15+)离子DR谱的同位素移动第28-35页
    4.1 构建原子结构计算的准完备基第28-30页
    4.2 计算类锂氩离子基态和激发态能量第30-31页
    4.3 计算类锂氩离子DR谱的同位素移动值第31-33页
    4.4 小结第33-35页
第5章 类锂~(36,40)Ar~(15+)离子的DR实验第35-45页
    5.1 实验流程第35-38页
    5.2 电子离子相对能量第38-41页
    5.3 复合速率系数第41页
    5.4 实验数据与理论计算结果比较第41-44页
    5.5 小结第44-45页
第6章 理论计算高电荷态类锂离子DR谱的同位素移动第45-65页
    6.1 理论计算高电荷态离子的意义和背景第45-46页
    6.2 计算结果及对比分析第46-63页
    6.3 小结第63-65页
第7章 总结和展望第65-67页
    7.1 总结第65-66页
    7.2 展望第66-67页
参考文献第67-77页
致谢第77-78页
作者简历及其在学期间发表的学术论文与研究成果第78-79页

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