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低能(正/负)电子与原子/分子散射的密耦合及R矩阵理论研究

摘要第1-6页
Abstract第6-10页
第一章 绪论第10-25页
   ·引言第10-13页
   ·电子碰撞理论方法概述第13-14页
   ·典型电子散射理论方法介绍第14-21页
     ·密耦合方法第14-15页
     ·R 矩阵方法第15-16页
     ·Schwinger 变分法第16-17页
     ·收敛密耦合方法第17-18页
     ·外区复坐标变换法第18-19页
     ·波恩级数展开法第19-20页
     ·扭曲波方法第20-21页
   ·本章结语第21-22页
   ·参考文献第22-25页
第二章 低中能正电子与氢原子的碰撞研究第25-40页
   ·研究背景第25-26页
   ·密耦合方法介绍第26-28页
   ·Debye 等离子体环境下氢原子的结构变化第28-31页
   ·氢原子电离阈值以上的非弹性散射研究第31-35页
   ·本章小结第35页
   ·径向Schrodinger 方程的数值求解(附录)第35-38页
   ·参考文献第38-40页
第三章 低能电子与氢原子的碰撞研究第40-81页
   ·研究背景第40-41页
   ·原子R 矩阵方法介绍第41-44页
     ·R 矩阵历史背景简介第41页
     ·屏蔽库仑势场下的R 矩阵理论第41-44页
   ·孤立原子时的展开基组测试和屏蔽环境下的基组选择第44-48页
     ·孤立原子时的展开基组测试第44-47页
     ·屏蔽库仑势场下的基组选择第47-48页
   ·氢原子n=2 阈值附近的Feshbach 和Shape 共振态研究第48-52页
   ·氢原子n=2 阈值附近的弹性和非弹性散射研究第52-59页
     ·1s→2s 激发碰撞强度谱线第53-55页
     ·1s→2p 激发碰撞强度第55-56页
     ·1s→1s 弹性散射碰撞强度第56-59页
     ·氢原子n=2 阈值附近动力学研究小结第59页
   ·氢原子n=2 阈值氢负离子附近的光解离研究第59-64页
     ·氢负离子研究背景简介第59-61页
     ·氢负离子光解离结果分析第61-63页
     ·氢负离子光解离结果小结第63-64页
   ·氢原子n=3 阈值下的Feshbach 共振态研究第64-69页
   ·氢原子n=3 阈值附近的非弹性散射研究第69-73页
     ·~1S~e,~3P~o,~1D~e 和~3F~o 分波激发碰撞强度第69-71页
     ·1s→2s,1s→2p 和2s→2p 激发碰撞强度第71-72页
     ·氢原子n=3 阈值以下的动力学研究小结第72-73页
   ·原子R 矩阵的使用简介以及外区散射方程的处理(附录)第73-77页
   ·参考文献第77-81页
第四章 低能电子与BH_2自由基的碰撞研究第81-100页
   ·研究背景第81页
   ·分子R 矩阵方法介绍第81-83页
   ·BH_2 分子靶的准备以及散射模型的构建第83-85页
   ·低能电子与BH_2 分子的弹性和非弹性散射研究第85-94页
     ·微分截面第85-87页
     ·弹性散射和动量转移截面第87-91页
     ·激发截面第91-94页
   ·本章小结第94-95页
   ·分子R 矩阵模块的使用简介(附录)第95-97页
   ·参考文献第97-100页
第五章 电子分子碰撞电离的理论模型构建及应用第100-135页
   ·研究背景第100-101页
   ·不对称条件下电子与分子碰撞电离的理论模型构建第101-104页
   ·单中心展开方法第104-110页
     ·束缚态分子波函数的单中心化第104-106页
     ·单电子密度单中心化第106-107页
     ·静态势的单中心化第107-108页
     ·关联极化势的单中心化第108-109页
     ·模型交换势的单中心化第109-110页
   ·慢电子波函数的求解第110-112页
   ·散射T 矩阵的计算第112-115页
   ·程序流程图第115-116页
   ·共面不对称条件下电子水分子碰撞电离测试研究第116-126页
     ·单中心化的波函数及耦合作用矩阵元第116-120页
     ·慢电子连续波函数第120-121页
     ·八重和五重电离微分截面第121-126页
   ·本章结语第126-127页
   ·实球谐函数的相关性质(附录)第127-129页
   ·库仑势场下的微分方程-->Volterra 积分方程(附录)第129-130页
   ·参考文献第130-135页
第六章 总结与展望第135-138页
   ·论文工作总结第135-137页
   ·后期研究展望第137-138页
博士期间发表论文第138-139页
致谢第139-141页

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