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50keV/u的Ne8+离子诱导C2H2两体解离

中文摘要第3-4页
英文摘要第4页
第一章 前言第7-17页
    1.1 原子分子物理碰撞动力学研究的兴起和发展第7-9页
    1.2 反冲离子动量谱仪的发展第9-12页
    1.3 高电荷态离子与C_2H_2分子碰撞动力学反应机制以及C_2H_2分子碰撞动力学实验研究进展和理论工作第12-16页
        1.3.1 高电荷态离子与C_2H_2分子碰撞动力学反应机制第12-14页
        1.3.2 C_2H_2分子碰撞动力学实验研究进展和理论工作第14-16页
    1.4 本文内容及结构第16-17页
第二章 实验技术及方法第17-31页
    2.1 ECR离子源及束线系统第18-19页
    2.2 反冲离子动量谱仪第19-30页
        2.2.1 超音速气体冷靶第19-22页
        2.2.2 飞行时间谱仪第22-24页
        2.2.3 延迟线阳极位置灵敏探测器第24-27页
        2.2.4 散射离子电荷态分析第27-28页
        2.2.5 数据获取系统第28-30页
    2.3 反冲离子动量重构第30-31页
第三章 实验分析与讨论第31-56页
    3.1 反冲离子的TOF时间标度第31-33页
    3.2 反应通道的鉴别第33-35页
    3.3 C_2H_2~(2+) 离子三个完全测量的两体解离通道第35-56页
        3.3.1 C_2H_2~(2+) 离子去质子化通道: C_2H_2~(2+) ? H~+ + C_2H~+第36-42页
            3.3.1.1 反冲离子的二维飞行时间符合谱第36-37页
            3.3.1.2 C_2H_2~(2+) → H~+ + C_2H~+ 通道的KER第37-39页
            3.3.1.3 C_2H_2~(2+)→H~+ + C_2H~+ 通道的反冲离子动量角分布第39-42页
        3.3.2 C_2H_2~(2+) 离子对称解离通道: C_2H_2~(2+)→ CH~+ + CH~+第42-45页
            3.3.2.1 C_2H_2~(2+)→CH~+ + CH~+ 通道通道的KER第42-45页
            3.3.2.2 C_2H_2~(2+)→CH~+ + CH~+ 通道的反冲离子动量角分布第45页
        3.3.3 C_2H_2~(2+) 异构化通道: C_2H_2~(2+) → C~+ + CH_2~+第45-56页
            3.3.3.1 C_2H_2~(2+) → C~+ + CH_2~+ 通道的KER第46-52页
            3.3.3.2 C_2H_2~(2+) →C~+ + CH_2~+ 通道的反冲离子动量角分布第52-56页
第四章 总结与展望第56-58页
    4.1 总结第56-57页
    4.2 展望第57-58页
参考文献第58-63页
在学期间的研究成果第63-64页
致谢第64页

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