摘要 | 第8-10页 |
Abstract | 第10-12页 |
第一章 绪论 | 第15-21页 |
1.1 研究背景 | 第15-17页 |
1.2 含金属与卤素原子的分子体系的研究现状 | 第17-20页 |
1.3 本文的研究工作 | 第20-21页 |
第二章 理论方法 | 第21-41页 |
2.1 势能面相关理论方法 | 第21-25页 |
2.1.1 玻恩-奥本海默近似 | 第21-22页 |
2.1.2 从头算理论方法介绍 | 第22-23页 |
2.1.3 势能面拟合理论方法 | 第23-25页 |
2.2 切比雪夫波包法及兰索斯迭代法 | 第25-32页 |
2.2.1 薛定谔方程 | 第25-27页 |
2.2.2 离散坐标表象(DVR)与有限基矢表象(FBR) | 第27-28页 |
2.2.3 切比雪夫多项式展开 | 第28-29页 |
2.2.4 兰索斯迭代 | 第29-30页 |
2.2.5 起始波包 | 第30-31页 |
2.2.6 流算法 | 第31-32页 |
2.3 准经典轨线理论方法 | 第32-38页 |
2.3.1 哈密顿方程 | 第32-35页 |
2.3.2 初始条件的选择 | 第35-36页 |
2.3.3 末态分析 | 第36-37页 |
2.3.4 反应几率和反应截面 | 第37-38页 |
2.4 简振模分析 | 第38-39页 |
2.5 小结 | 第39-41页 |
第三章 Ca+HCl反应的动力学研究及HCaCl束缚态能级研究 | 第41-53页 |
3.1 前言 | 第41-42页 |
3.2 计算细节 | 第42-44页 |
3.3 结果与讨论 | 第44-52页 |
3.3.1 HCaCl的束缚态能级理论研究 | 第44-48页 |
3.3.2 Ca+HCl反应的量子动力学及准经典轨线的理论研究 | 第48-52页 |
3.4 小结 | 第52-53页 |
第四章 量子波包与准经典轨线法对H+CaCl反应机制理论研究 | 第53-73页 |
4.1 前言 | 第53-54页 |
4.2 计算细节 | 第54-56页 |
4.3 结果与讨论 | 第56-71页 |
4.3.1 量子波包与准经典轨线法对H+CaCl反应的理论研究 | 第56-64页 |
4.3.2 同位素替代对H+CaCl反应的影响 | 第64-69页 |
4.3.3 转动激发对H+CaCl反应的影响 | 第69-71页 |
4.4 小结 | 第71-73页 |
第五章 Li+HCl反应的势能面构建及其动力学理论研究 | 第73-85页 |
5.1 前言 | 第73-74页 |
5.2 计算细节 | 第74-76页 |
5.2.1 从头算计算 | 第74-75页 |
5.2.2 量子波包的计算细节 | 第75-76页 |
5.3 结果与讨论 | 第76-84页 |
5.3.1 LiHCl体系势能面 | 第76-81页 |
5.3.2 切比雪夫波包对Li+HCl(v=0,j=0-2)反应的理论研究 | 第81-84页 |
5.4 小结 | 第84-85页 |
第六章 总结与展望 | 第85-87页 |
6.1 总结 | 第85-86页 |
6.2 展望 | 第86-87页 |
参考文献 | 第87-101页 |
发表或已投递的文章 | 第101-103页 |
致谢 | 第103-105页 |
附录 | 第105-126页 |
学位论文评间及答辩情况表 | 第126页 |