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小分子单电离和双电离的实验和理论研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-14页
第一章 综述:原子分子光电离及光吸收的研究第14-40页
   ·原子分子光电离及光离解的研究第14-21页
     ·分子的绝热电离能和垂直电离能第15-17页
     ·超激发态第17页
     ·光电离截面第17-18页
     ·原子分子的里德堡态第18-20页
     ·离解及预离解过程第20-21页
   ·原子分子光吸收研究第21-24页
     ·单吸收池技术第22页
     ·分束技术第22-23页
       ·双电离室技术第23-24页
   ·原子分子双电离及离解的研究第24-25页
   ·实验研究方法第25-29页
     ·光电离质谱第25页
     ·荧光光谱第25-26页
     ·光吸收谱第26-27页
     ·光电子谱第27-28页
     ·符合技术第28-29页
   ·理论计算研究方法第29-35页
     ·量子化学计算理论第29-31页
     ·Moller—Plesset微扰理论方法第31页
     ·密度泛函理论方法第31-32页
     ·Gaussian-2理论方法第32-33页
     ·基组的选择第33-34页
     ·结构优化及频率计算第34-35页
   ·本章小结第35-36页
 参考文献第36-40页
第二章 同步辐射光源特点及原子分子实验线站介绍第40-60页
   ·同步辐射特点及其应用概述第40-44页
     ·同步辐射特点及其发展第40-42页
     ·同步辐射应用概述第42-44页
   ·原子分子物理光束线第44-47页
   ·原子分子物理实验站第47-57页
     ·引言第47-48页
     ·原子分子物理实验站第48-49页
     ·实验站仪器介绍第49-57页
   ·本章小结第57-58页
 参考文献第58-60页
第三章 气体滤波器的研制、安装和调试第60-74页
   ·引言第60-61页
   ·滤波器实验装置第61-64页
   ·滤波器的安装第64页
   ·滤波器的滤波效率及各级真空的估算第64-67页
     ·滤波效率计算第64-65页
     ·真空计算第65-67页
   ·滤波效果与讨论第67-70页
     ·滤波效果第67-69页
     ·真空系统调试结果第69-70页
   ·本章小结第70-72页
 参考文献第72-74页
第四章 利用光吸收研究CO高激发态的Rydberg系列第74-90页
   ·引言第74-75页
   ·实验装置与方法第75页
   ·实验结果与讨论第75-86页
     ·CO~+(X~2∑~+和A~2Π态)电离阈值第76-77页
     ·收敛到CO~+(X~2Σ~+)电子坊的Rydberg系列第77-79页
     ·收敛到CO~+(A~2Π)电子态的Rydberg系列和振动序列第79-82页
     ·收敛到CO~+(B~2∑~+)电子态的Rydberg系列第82-86页
   ·本章小结第86-87页
 参考文献第87-90页
第五章 在14-41eV能量范围CO光电离和光离解研究第90-102页
   ·引言第90-91页
   ·实验装置与方法第91-92页
   ·量子化学计算第92页
   ·结果与讨论第92-98页
     ·量子化学计算结果第92-94页
     ·实验结果与讨论第94-98页
   ·本章小结第98-99页
 参考文献第99-102页
第六章 小分子双电离的实验和理论研究第102-118页
   ·引言第102页
   ·实验过程第102-103页
   ·量子化学计算第103页
   ·结果与讨论第103-114页
     ·光电离质谱和光电离效率谱第103-108页
     ·理论计算结果第108-110页
     ·讨论第110-114页
   ·本章小结第114-115页
 参考文献第115-118页
第七章 氟利昂(F-22)双电离和离解的研究第118-128页
   ·引言第118-119页
   ·实验过程第119页
   ·量子化学计算第119页
   ·结果与讨论第119-124页
     ·实验结果第119-123页
     ·计算结果第123页
     ·讨论第123-124页
   ·本章小结第124-125页
 参考文献第125-128页
总结与展望第128-130页
致谢第130-132页
在读期间发表的学术论文与取得的研究成果第132页

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