摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
主要符号对照表 | 第10-11页 |
第1章 引言 | 第11-15页 |
1.1 选题目的和意义 | 第11-13页 |
1.2 论文结构说明 | 第13-15页 |
第2章 零动能光谱学基础 | 第15-35页 |
2.1 本章引论 | 第15页 |
2.2 ZEKE光谱的基本原理 | 第15-26页 |
2.2.1 光电子谱学发展概况 | 第15-18页 |
2.2.2 ZEKE光谱的产生机制 | 第18-25页 |
2.2.3 ZEKE光谱的研究现状 | 第25-26页 |
2.3 实验设计 | 第26-35页 |
2.3.1 XUV/VUV光源的产生 | 第26-31页 |
2.3.2 超声分子束技术简介 | 第31-33页 |
2.3.3 实验装置及方法描述 | 第33-35页 |
第3章 背景理论知识 | 第35-46页 |
3.1 Renner-Teller效应简介 | 第35-42页 |
3.1.1 Renner-Teller效应的提出 | 第35页 |
3.1.2 Renner的理论工作简述 | 第35-38页 |
3.1.3 群论角度的解释 | 第38-40页 |
3.1.4 同时存在自旋 -轨道相互作用的情形 | 第40-41页 |
3.1.5 R-T效应的研究现状 | 第41-42页 |
3.2 翻转振动及其量子隧穿效应简介 | 第42-46页 |
第4章 HCCCl~+(?)离子中Renner-Teller效应的研究 | 第46-66页 |
4.1 本章引论 | 第46-47页 |
4.2 实验描述 | 第47-49页 |
4.2.1 HCCCl的合成 | 第47-48页 |
4.2.2 HCCCl的ZEKE实验简述 | 第48-49页 |
4.3 透热模型和理论计算简介 | 第49-52页 |
4.3.1 透热模型 | 第49-50页 |
4.3.2 计算方法 | 第50-52页 |
4.4 结果与讨论 | 第52-65页 |
4.4.1 HCCCl的ZEKE光谱及能级的归属 | 第52-57页 |
4.4.2 HCCCl的第一绝热电离能 | 第57-59页 |
4.4.3 用拟合的方法求R-T参数 | 第59-61页 |
4.4.4 HCCCl~+(?)电子-振动-自旋能级的分析 | 第61-65页 |
4.5 本章总结 | 第65-66页 |
第5章 HCCCN~+(?)离子中Renner-Teller效应的研究 | 第66-79页 |
5.1 本章引论 | 第66-67页 |
5.2 实验描述 | 第67-68页 |
5.2.1 HCCCN的合成 | 第67-68页 |
5.2.2 HCCCN的ZEKE实验简述 | 第68页 |
5.3 基于透热模型的理论计算 | 第68-71页 |
5.4 实验结果与讨论 | 第71-77页 |
5.4.1 HCCCN的ZEKE光谱 | 第71-72页 |
5.4.2 HCCCN的第一绝热电离能 | 第72-74页 |
5.4.3 HCCCN~+(?)ZEKE谱图的归属 | 第74-75页 |
5.4.4 HCCCN~+(?)电子-振动-自旋能级的分析 | 第75-77页 |
5.5 本章总结 | 第77-79页 |
第6章 AsH_3~+(?)离子翻转振动隧穿效应的研究 | 第79-105页 |
6.1 本章引论 | 第79-80页 |
6.2 实验描述 | 第80-82页 |
6.3 理论分析 | 第82-87页 |
6.3.1 二维模型下AsH_3~+(?)翻转振动能级的理论计算 | 第82-83页 |
6.3.2 转动归属及振动原点的确定 | 第83-86页 |
6.3.3 AsH_3~+几何构型的确定 | 第86-87页 |
6.4 实验结果与讨论 | 第87-100页 |
6.4.1 AsH_3的ZEKE光谱 | 第87-89页 |
6.4.2 伞形振动v_2~+与隧穿效应 | 第89-97页 |
6.4.3 简并弯曲振动v_4~+ | 第97-99页 |
6.4.4 对称伸缩振动v_1~+ | 第99-100页 |
6.5 本章总结 | 第100-105页 |
第7章 结论和展望 | 第105-108页 |
7.1 研究工作总结 | 第105-106页 |
7.2 可进一步展开的工作 | 第106-107页 |
7.3 结束语 | 第107-108页 |
参考文献 | 第108-119页 |
致谢 | 第119-121页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第121页 |