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几种原子—双原子分子反应体系的动力学理论研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-17页
第二章 计算理论第17-31页
    2.1 准经典轨线(QCT)理论方法第17-24页
        2.1.1 准经典轨线理论方法简介第17-19页
        2.1.2 确立初始条件第19-21页
        2.1.3 轨线的计算第21-22页
        2.1.4 轨线的计算结果第22-24页
    2.2 A+BC反应的标量性质的计算第24-25页
        2.2.1 反应几率第24页
        2.2.2 积分反应截面第24-25页
        2.2.3 速率常数第25页
    2.3 A+BC反应过程中的矢量相关理论第25-31页
        2.3.1 定向和取向第25-26页
        2.3.2 产物的转动角动量分布第26-28页
        2.3.3 质心坐标系中的矢量相关性第28-31页
第三章 C+CH→CC+H反应的动力学理论研究第31-51页
    3.1 引言第31-32页
    3.2 势能面及准经典轨线计算第32页
    3.3 振动量子态对反应C+CH→CC+H动力学性质的影响第32-39页
        3.3.1 振动量子态对C+CH→CC+H反应标量性质的影响第32-35页
        3.3.2 振动量子态对C+CH→CC+H反应矢量性质的影响第35-39页
    3.4 转动量子态对C+CH→CC+H反应动力学性质的影响第39-44页
        3.4.1 转动量子态对C+CH→CC+H反应标量性质的影响第39-41页
        3.4.2 转动量子态对C+CH→CC+H反应矢量性质的影响第41-44页
    3.5 C+CH→CC+H反应的同位素效应第44-50页
    3.6 本章小结第50-51页
第四章 H+LiF→HF+Li反应的动力学理论研究第51-69页
    4.1 引言第51-52页
    4.2 势能面及准经典轨线计算第52页
    4.3 振动量子态对H+Li F→HF+Li反应动力学性质的影响第52-58页
        4.3.1 振动量子态对H+LiF→HF+Li反应标量性质的影响第52-55页
        4.3.2 振动量子态对H+LiF→HF+Li反应矢量性质的影响第55-58页
    4.4 转动量子态对H+Li F→HF+Li反应动力学性质的影响第58-62页
        4.4.1 转动量子态对H+LiF→HF+Li反应标量性质的影响第58-60页
        4.4.2 转动量子态对H+LiF→HF+Li反应矢量性质的影响第60-62页
    4.5 H+LiF→HF+Li反应的同位素效应第62-67页
    4.6 本章小结第67-69页
第五章 H+BrO→HBr+O反应的动力学理论研究第69-91页
    5.1 引言第69-70页
    5.2 势能面及准经典轨线计算第70-71页
        5.2.1 势能面第70-71页
        5.2.2 准经典轨线计算第71页
    5.3 振动量子态对H+Br O→HBr+O反应动力学性质的影响第71-77页
        5.3.1 振动量子态对H+BrO→HBr+O反应标量性质的影响第71-74页
        5.3.2 振动量子态对H+BrO→HBr+O反应矢量性质的影响第74-77页
    5.4 转动量子态对H+BrO→HBr+O反应动力学性质的影响第77-82页
        5.4.1 转动量子态对H+BrO→HBr+O反应标量性质的影响第77-80页
        5.4.2 转动量子态对H+BrO→HBr+O反应矢量性质的影响第80-82页
    5.5 H+BrO→HBr+O反应的同位素效应第82-88页
    5.6 本章小结第88-91页
第六章 F+HD→DF+H反应的动力学理论研究第91-101页
    6.1 引言第91-92页
    6.2 势能面及理论计算第92-94页
        6.2.1 势能面第92页
        6.2.2 含时量子波包理论简介第92-94页
        6.2.3 理论计算第94页
    6.3 结果与讨论第94-99页
    6.4 本章小结第99-101页
第七章 总结与展望第101-103页
    7.1 总结第101-102页
    7.2 展望第102-103页
参考文献第103-123页
作者简介第123-125页
攻读博士学位期间发表的论文第125-127页
致谢第127页

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