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以交叉分子束—时间切片离子成像技术研究H+HD→H2+D反应散射及N2O真空紫外光解动力学

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第1章 引言第11-37页
    1.1 分子碰撞过程第11-27页
        1.1.1 散射过程重要参数第12-17页
        1.1.2 弹性散射第17-18页
        1.1.3 非弹性散射第18-19页
        1.1.4 反应散射及其发展历史第19-27页
    1.2 半碰撞过程第27-31页
    参考文献第31-37页
第2章 实验技术和实验装置第37-83页
    2.1 气相反应动力学实验技术发展概述第37-38页
    2.2 离子成像技术的发展第38-51页
        2.2.1 传统离子成像技术第38-41页
        2.2.2 离子速度成像第41-49页
        2.2.3 时间切片成像第49-51页
    2.3 其他实验技术第51-65页
        2.3.1 分子束与交叉分子束技术第52-56页
        2.3.2 共振增强多光子电离技术第56-58页
        2.3.3 激光诱导荧光技术第58-60页
        2.3.4 多普勒选择飞行时间谱技术第60-61页
        2.3.5 氢原子里德堡飞行时间谱技术第61-63页
        2.3.6 负离子光电子谱技术第63-65页
    2.4 高分辨离子成像装置及数据采集与处理第65-76页
        2.4.1 装置介绍第65-72页
        2.4.2 定标实验-氧分子的多光子电离解离第72-74页
        2.4.3 数据分析方法和密度-通量变换第74-76页
    參考文献第76-83页
第3章 H+HD→H_2+D反应前向振荡结构的测量第83-127页
    3.1 研究背景第83-91页
    3.2 实验方法第91-103页
        3.2.1 HI的制备第91-93页
        3.2.2 实验条件探索与信号优化第93-97页
        3.2.3 实验过程第97-103页
    3.3 实验结果与讨论第103-108页
        3.3.1 实验影像与密度-通置校正第103-104页
        3.3.2 单一转动态角度分布第104-107页
        3.3.3 关于实验分辨率和误差分析第107-108页
    3.4 反应机理讨论第108-117页
        3.4.1 理论处理方法第108-110页
        3.4.2 机理讨论第110-115页
        3.4.3 与日冕现象的类比第115-117页
    3.5 结论第117页
    3.6 展望第117-120页
    参考文献第120-127页
第4章 N_2O分子在128nm附近的光解动力学研究:O(~1S_0)和O(~3P_J=2,1,0)通道第127-151页
    4.1 研究背景第127-135页
    4.2 实验方法第135-138页
    4.3 实验结果第138-147页
    4.4 光解动力学讨论第147-148页
    4.5 结论第148-149页
    参考文献第149-151页
第5章 N_2O分子在145nm附近的光解动力学研究:O(~1S_0)和O(~3P_J=2,1,0)通道第151-165页
    5.1 研究背景第151页
    5.2 实验方法第151-152页
    5.3 实验结果第152-160页
    5.4 光解动力学讨论第160-162页
    5.5 结论第162-163页
    参考文献第163-165页
致谢第165-167页
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第167-168页

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