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钚化合物分子及分子离子的势能函数和分子反应动力学

引言第1-16页
1 基本原理和方法第16-35页
 1.1 分子势能函数第16-17页
 1.2 原子和分子的对称性原理第17-21页
  1.2.1 群表示的约化第18-19页
  1.2.2 群表示的分解第19-20页
  1.2.3 群表示的直积第20-21页
 1.3 波函数的构造第21-23页
 1.4 原子分子反应静力学第23-29页
  1.4.1 原子轨道与分子轨道第25-26页
  1.4.2 分子的电子组态第26-27页
  1.4.3 分子的电子状态和离解极限第27-29页
 1.5 计算方法第29-35页
  1.5.1 相对论有效原子实势RECP第29-31页
  1.5.2 密度泛函DFT方法第31-33页
  1.5.3 基函数第33-35页
2 双原子分子及分子离子的势能函数与稳定性第35-65页
 2.1 双原子分子及分子离子势能函数的性质第35-37页
 2.2 双原子分子及分子离子势能函数的解析表达式第37-39页
 2.3 PuO~(n+)(n=1,2,3)分子离子的势能函数与稳定性第39-46页
  2.3.1 对称化基函数(SBF)第39-40页
  2.3.2 PuO~(n+)分子离子的离解极限与电子状态第40-42页
  2.3.3 PuO~(n+)分子离子的势能函数第42-45页
  2.3.4 PuO~(n+)分子离子的稳定性讨论第45-46页
 2.4 PuH~(n+)(n=1,2,3)分子离子的势能函数与稳定性第46-51页
  2.4.1 PuH~(n+)分子离子的离解极限与势能函数第46-50页
  2.4.2 PuH~(n+)分子离子的稳定性讨论第50-51页
 2.5 PuN~(n+)(n=1,2,3)分子离子的势能函数与稳定性第51-55页
  2.5.1 PuN~(n+)分子离子的电子状态与离解极限第51-52页
  2.5.2 PuN~(n+)分子离子的势能函数与稳定性第52-55页
 2.6 PuC~(n+)(n=1,2,3)分子离子的势能函数与稳定性第55-60页
  2.6.1 PuC~(n+)分子离子的电子状态与离解极限第55-57页
  2.6.2 PuC~(n+)分子离子的势能函数与稳定性第57-60页
 2.7 PuH基态分子与PuC基态分子的势能函数第60-64页
  2.7.1 PuH基态分子的离解极限与势能函数第60-61页
  2.7.2 PuH分子垂直电离势的计算第61-62页
  2.7.3 PuC基态分子的离解极限与势能函数第62-64页
 2.8 小结第64-65页
3 三原子分子的势能函数第65-78页
 3.1 多原子分子的势能函数第65-66页
 3.2 势能面的几何图形表示法第66-67页
 3.3 多体项展式理论方法第67页
 3.4 PuCO基态分子的势能函数第67-73页
  3.4.1 PuCO基态分子的电子状态与离解极限第67-69页
  3.4.2 PuCO基态分子的平衡结构与性质第69-70页
  3.4.3 PuCO基态分子的势能函数第70-71页
  3.4.4 PuCO基态分子的势能函数等值势能面图第71-73页
 3.5 PuH_2基态分子的势能函数第73-77页
  3.5.1 PuH_2基态分子的电子状态与离解极限第73页
  3.5.2 PuH_2基态分子的平衡结构与性质第73-74页
  3.5.3 PuH_2基态分子的势能函数第74-75页
  3.5.4 PuH_2基态分子的势能函数等值势能面图第75-77页
 3.6 小结第77-78页
4 分子反应动力学第78-93页
 4.1 计算方法第78-84页
  4.1.1 Hamilton函数和Hamilton运动方程第78-79页
  4.1.2 原子与双原子分子A+BC碰撞第79-82页
  4.1.3 初始力学变量的选择与计算程序第82-84页
 4.2 Pu(~7F_g)+CO(X~1∑~+,0,0)碰撞的分子反应动力学第84-90页
  4.2.1 Pu(~7F_g)+CO(X~1∑~+,0,0)碰撞的轨线计算与统计第85-87页
  4.2.2 Pu(~7F_g)+CO(X~1∑~+,0,0)—→PuCO碰撞的络合物反应截面第87-90页
 4.3 O(~3P_g)+PuC(X~5∑~-,0,0)碰撞的分子反应动力学第90-92页
  4.3.1 O(~3P_g)+PuC(X~5∑~-,0,0)碰撞反应的轨线计算与统计第90-91页
  4.3.2 O(~3P_g)+PuC(X~5∑~-,0,0)—→Pu+CO碰撞的交换反应截面第91-92页
 4.4 小结第92-93页
5 PuCO(g)与PuH_2(g)基态分子的热力学稳定性第93-99页
 5.1 核运动对热力学函数的贡献第93-94页
 5.2 电子运动对热力学函数的贡献第94-95页
 5.3 PuCO(g)分子的热力学稳定性第95-97页
  5.3.1 PuCO(g)分子热力学函数的从头计算第95页
  5.3.2 PuCO(g)分子的热力学稳定性第95-97页
 5.4 PuH_2(g)分子的热力学稳定性第97-98页
  5.4.1 PuH_2(g)分子热力学函数的从头计算第97-98页
  5.4.2 PuH_2(g)分子的热力学稳定性第98页
 5.5 小结第98-99页
6 结论第99-101页
参考文献第101-104页
发表论文第104-105页
致谢第105页

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