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XUV光源结合ZEKE方法研究小分子离子光谱及结构

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

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