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含金属分子体系的势能面构建与反应动力学研究

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

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