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天体物理中重离子与小分子冰的相互作用

中文摘要第3-4页
Abstract第4页
第一章 引言第8-29页
    1.1. 星际物质第8-11页
    1.2. 中红外区观测技术的发展第11-12页
    1.3. 冰存在于哪儿?第12-16页
        1.3.1. 星际物质中的冰第12-15页
        1.3.2. 太阳系中的冰第15-16页
    1.4. 空间辐射环境第16-20页
        1.4.1. 太阳系中的辐射第17-19页
        1.4.2. 星际空间中的辐射第19-20页
    1.5. 实验室中对冰的研究第20-21页
    1.6. 离子和固体的相互作用第21-28页
        1.6.1. 作用机制第21-22页
        1.6.2. 阻止本领第22-26页
        1.6.3. 离子辐照和离子注入第26-28页
    1.7. 本论文工作的主要内容第28-29页
第二章 实验技术与方法第29-44页
    2.1. 离子束流第29-33页
        2.1.1. ARIBE的低能离子束流第30-31页
        2.1.2. IRRSUDE和SME的快重离子束流第31-33页
    2.2. 实验设备第33-37页
        2.2.1. 气体样品制备第33-35页
        2.2.2. 主靶室第35-36页
        2.2.3. 低温保持器第36-37页
    2.3. 红外光谱分析第37-42页
        2.3.1. 红外光谱第37-41页
        2.3.2. FTIR光谱仪第41-42页
    2.4. 实验程序第42-44页
第三章 重离子模拟宇宙射线对温度为15K的CO冰的辐照效应第44-79页
    3.1. 简介第44-46页
    3.2. 实验结果第46-47页
    3.3. 红外光谱吸收带的识别第47-58页
        3.3.1. CO分子位于2138 cm~(-1)的吸收带第51-55页
        3.3.2. CO_2分子的吸收带第55-58页
    3.4. 定量分析第58-73页
        3.4.1. 分析Ⅰ第60-68页
        3.4.2. 分析Ⅰ的结果第68-70页
        3.4.3. 分析Ⅱ第70-72页
        3.4.4. 分析Ⅱ的结果第72-73页
    3.5. 辐射化学产额第73-75页
    3.6. 天体物理学意义第75-79页
第四章 低能碳离子辐照H_2O冰—木卫二表面CO_2分子可能的形成机制第79-88页
    4.1. 简介第79-80页
    4.2. 实验结果第80-83页
    4.3. 结果分析与讨论第83-86页
    4.4. 天体物理学意义第86-88页
第五章 低能硫离子辐照CO和CO_2冰—空间中含硫分子可能的形成机制第88-103页
    5.1. 简介第88-89页
    5.2. 实验结果第89-99页
        5.2.1. 176keV S~(11+)注入CO冰中第89-95页
        5.2.2. 90keV S~(9+)注入CO_2冰中第95-99页
    5.3. 实验结果讨论第99-100页
    5.4. 天体物理学的考虑和相关结论第100-103页
        5.4.1. 寻找含硫分子第100-101页
        5.4.2. 碳链分子的产生第101-102页
        5.4.3. 固体的H_2O和CO_2接触面上的化学效应第102-103页
第六章 硫离子与NH_3+CO_2冰的相互作用—辐照效应和受热效应的对比第103-122页
    6.1. 简介第103-104页
    6.2. 实验结果第104-116页
        6.2.1. 在15K沉积的CO_2+NH_3混合物的受热效应第106-109页
        6.2.2. 硫离子对CO_2+NH_3混合物的辐照效应第109-116页
    6.3. 定量分析第116-120页
    6.4. 天体物理学意义第120-122页
第七章 结论第122-124页
参考文献第124-135页
在学期间发表的论文第135-136页
致谢第136页

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