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几种介质中的原子、分子相互作用及物理特性

中文摘要第1-5页
英文摘要第5-11页
1 液体CO和N_2混合物冲击压缩特性的实验研究第11-61页
 1.1 引言第11-19页
 1.2 实验原理第19-37页
  1.2.1 Rankine-Hugoniot关系第19-21页
  1.2.2 样品设计原则第21-24页
  1.2.3 低温冲击实验的相关装置第24-37页
   1.2.3.1 低温循环汽冷靶第24-29页
   1.2.3.2 光电液面监测记录装置第29-35页
   1.2.3.3 同轴电探针第35-36页
   1.2.3.4 二次冲击砧板第36-37页
  1.2.4 时间测试系统标定第37页
 1.3 实验结果与讨论第37-41页
 1.4 异类分子液体的混合制样实验第41-51页
  1.4.1 苯+水的混合第42页
  1.4.2 乳化原理第42-45页
  1.4.3 乳化实验第45-48页
   1.4.3.1 实验配方第45页
   1.4.3.2 实验步骤第45-48页
  1.4.4 测试结果第48-50页
   1.4.4.1 浊点第48页
   1.4.4.2 粒度分布第48-49页
   1.4.4.3 表面张力第49-50页
   1.4.4.4 稳定性第50页
  1.4.5 讨论第50-51页
 1.5 理论计算第51-61页
  1.5.1 引言第51-52页
  1.5.2 理论基础第52-59页
   1.5.2.1 Hugoniot关系与势函数第52-54页
   1.5.2.2 混合规则第54-56页
   1.5.2.3 MCRSR微扰变分理论第56-58页
   1.5.2.4 Percus-Yevick径向分布函数第58-59页
  1.5.3 计算结果与讨论第59-60页
  小结第60-61页
2 重氢原子进入钛晶格引起的过热现象研究第61-89页
 2.1 引言第61-62页
 2.2 电解充氘/氢第62-64页
 2.3 大功率开放式电解自动量热系统第64-72页
  2.3.1 硬件系统第64-71页
   2.3.1.1 开放式电解槽第64-67页
   2.3.1.2 浴槽,冰点器和调理器第67-69页
   2.3.1.3 电源,气压传感器和A/D-I/O接口第69页
   2.3.1.4 图像监测装置第69-71页
  2.3.4 软件平台第71-72页
 2.4 系统测量精度的标定第72-78页
  2.4.1 过热量在线标定实验第73-78页
   2.4.1.1 系统量热标定第73-75页
   2.4.1.2 图像监测精度标定第75-78页
 2.5 电解重水的实验第78-86页
  2.5.1 较低温区的量热实验第78-80页
  2.5.2 较高温区的量热实验第80-81页
  2.5.3 沸腾状态的简化计算第81-82页
  2.5.4 钛阴极材料的形貌及结构分析第82-83页
  2.5.5 电解轻水的比较实验第83-86页
   2.5.5.1 电解实验第83-84页
   2.5.5.2 实验结果第84-86页
 2.6 讨论与小结第86-89页
3 氢原子团簇H_g的电子结构与能量计算第89-97页
 3.1 引言第89-90页
 3.2 理论模型第90-91页
 3.3 计算方法第91-95页
 3.4 计算结果第95-96页
 3.5 讨论与小结第96-97页
参考文献(1)第97-99页
参考文献(2)第99-100页
参考文献(3)第100-102页
全文总结第102-104页
附录1~5 数表第104-143页
附录6 攻读学位期间承担的科研课题第143-144页
附录7 攻读学位期间正式发表和已经录用的学术论文第144-146页
附录8 获奖情况第146-147页
致谢第147页

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