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离子和气相原子,表面碰撞的电荷转移过程及能损的研究

中文摘要第1-9页
ABSTRACT第9-11页
第一章 离子-表面和离子-原子碰撞的基本概念第11-35页
 第一部分:离子-表面相互作用第11-28页
   ·两体碰撞模型第11-14页
   ·沟道效应第14-16页
   ·离子-表面相互作用的电荷交换过程第16-22页
     ·jellium模型第16-17页
     ·像电荷相互作用第17-18页
     ·共振跃迁第18-21页
     ·Auger跃迁第21-22页
   ·轨迹计算模型第22-24页
   ·离子的阻止本领第24-28页
 第二部分:离子-原子碰撞第28-31页
   ·Bohr-Lindhardt模型第29-31页
 文献第31-35页
第二章 实验仪器和技术第35-56页
 第一部分:Orsay的实验仪器第35-49页
   ·概述第35-36页
   ·超高真空系统第36-37页
   ·离子源第37-40页
   ·主靶室和准备室第40-47页
     ·溅射离子枪第40页
     ·蒸发器第40-42页
     ·操纵杆和样品架第42-44页
     ·飞行时间装置第44-45页
     ·直接反冲TOF谱仪(DR-TOFS)第45-46页
     ·静电能量分析器第46-47页
   ·扫描隧道显微镜谱仪第47-48页
   ·样品的准备第48-49页
 第二部分:兰州的实验仪器第49-54页
   ·概述第49-50页
   ·探测反冲离子第50-52页
   ·探测散射离子第52-53页
   ·数据获取第53-54页
 文献第54-56页
实验结果和讨论第56-168页
 第一部分:离子-表面相互作用第56-130页
  第三章 H~+和He~+离子在Au表面散射的表面沟道和能损研究第56-91页
   ·引言第56-57页
   ·H~+和He~+离子在Au(111)表面的散射第57-65页
     ·H~+在Au(111)表面散射的离子份额第59-61页
     ·He~+和H~=离子的能损第61-65页
   ·H~+离子在Au(110)表面的散射第65-75页
     ·H~+在Au(110)表面散射的离子份额第68-69页
     ·H~+离子的能损第69-75页
   ·讨论第75-88页
   ·结论第88页
   文献第88-91页
  第四章 F~-离子在(1×2)-Au(110)表面散射的表面沟道和能损研究第91-107页
   ·引言第91页
   ·F~-在Au(110)表面的散射第91-97页
     ·F~-在Au(110)表面散射的离子份额第92-93页
     ·F~-离子的能损第93-97页
   ·讨论第97-104页
     ·能损的计算第97-102页
     ·Z_1依赖的能损第102-104页
   ·结论第104-105页
   文献第105-107页
  第五章 Li~+离子在Au(110)表面和Ag/Au(111)表面散射的电荷转移过程第107-130页
   ·引言第107-108页
   ·Li~+离子份额与入射能量,出射角以及方位角的关系第108-118页
   ·表征在Au(111)基底生长的Ag超薄膜第118-122页
     ·STM图像第118-120页
     ·Li~+离子在Ag/Au(111)上的中性化第120-122页
   ·讨论第122-128页
     ·Li~+在Au(110)表面的中性化第122-126页
     ·Li~+离子在Ag/Au(111)表面的中性化第126-128页
   ·结论第128页
   文献第128-130页
 第二部分:离子-原子碰撞第130-168页
  第六章 MeV C~(q+)离子与Ar碰撞的电荷转移过程研究第130-147页
   ·引言第130-131页
   ·实验第131-144页
     ·靶的多电离伴随着入射离子单电子丢失第133-141页
     ·靶的多电离伴随着入射离子单电子俘获第141-144页
   ·结论第144页
   文献第144-147页
  第七章 电荷交换截面的理论估算研究第147-168页
   ·引言第147页
   ·理论模型第147-165页
     ·扩展的过垒模型(Ⅰ)第147-155页
     ·扩展的过垒模型(Ⅱ)第155-165页
   ·结论第165-166页
   文献第166-168页
总结第168-170页
博士期间发表的论文第170-171页
致谢第171页

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