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应用阈值光电子-光离子符合技术研究若干分子电离解离动力学

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第12-38页
    1.1 基本概念及原理第12-17页
        1.1.1 光电离第12-13页
        1.1.2 光解离第13-17页
            1.1.2.1 光解离类型第13-15页
            1.1.2.2 光解离反应的能量分布和角度分布第15-17页
    1.2 实验技术第17-29页
        1.2.1 光电离质谱第17-20页
        1.2.2 光电子谱第20-24页
            1.2.2.1 阈值光电子谱第20-22页
            1.2.2.2 通过飞行时间质谱探测阈值光电子谱第22-23页
            1.2.2.3 通过速度聚焦探测阈值光电子第23-24页
        1.2.3 光电子--光离子符合第24-26页
        1.2.4 速度聚焦成像第26-29页
            1.2.4.1 离子二维成像第27-28页
            1.2.4.2 时间切片成像第28页
            1.2.4.3 三维符合成像第28-29页
    1.3 实验光源第29-31页
        1.3.1 激光第29-30页
        1.3.2 同步辐射光源第30-31页
    参考文献第31-38页
第2章 阈值光电子-光离子符合速度成像谱仪及数据处理方法简介第38-57页
    2.1 合肥同步辐射原子分子物理光束线第38-39页
    2.2 实验装置第39-43页
    2.3 数据采集系统第43-44页
    2.4 热电子扣除技术第44-46页
    2.5 符合图像的数据处理第46-52页
        2.5.1 图像旋转第48页
        2.5.2 扣除误符合事件第48-50页
        2.5.3 扣除分子束的影响第50-51页
        2.5.4 探测器非均匀性修正第51-52页
    2.6 本章小结第52-53页
    参考文献第53-57页
第3章 氯乙烯离子B~2A"和C~2A~'电子态脱Cl通道的解离动力学研究第57-79页
    3.1 研究背景第57-59页
    3.2 实验和计算第59-60页
    3.3 结果和讨论第60-71页
        3.3.1 优化氯乙烯阳离子低电子态的几何形状第60-62页
        3.3.2 C_2H_3Cl~+低电子态的脱Cl势能曲线第62-64页
        3.3.3 氯乙烯的阈值光电子谱第64-65页
        3.3.4 阈值光电子-光离子符合飞行时间质谱第65-66页
        3.3.5 C2H3+碎片的TPEPICO三维时间切片速度成像第66-70页
        3.3.6 B~2A"和C~2A'电子态的解离机理第70-71页
    3.4 本章小结第71-73页
    参考文献第73-79页
第4章 氟甲烷离子低电子态的解离动力学研究第79-95页
    4.1 背景介绍第79-80页
    4.2 实验及计算第80-81页
    4.3 结果和讨论第81-90页
        4.3.1 CH_3F的阈值光电子图谱第81-82页
        4.3.2 TPEPICO CH_3F飞行时间质谱第82-83页
        4.3.3 从CH_3F~+的X~2E态解离的CH_2F~+TPEPICO速度成像第83-84页
        4.3.4 从CH_3F~+的A~2A_1和B~2E态解离的CH_3~+TPEPICO速度成像第84-86页
        4.3.5 通道分支比计算第86-88页
        4.3.6 CH_3F~+离子在X~2E态的解离机理第88页
        4.3.7 CH_3F~+离子在A~2A_1和B~2E态的解离机理第88-90页
    4.4 本章小结第90页
    参考文献第90-95页
第5章 碳酸二甲酯的解离光电离研究第95-119页
    5.1. 研究背景第95-97页
    5.2. 方法第97-100页
        5.2.1 实验方法第97-98页
        5.2.2 量化计算第98-99页
        5.2.3 统计模型的建立第99-100页
    5.3. 结果和讨论第100-110页
        5.3.1 阈值光电子谱第100-101页
        5.3.2 解离光电离质谱第101-104页
        5.3.3 势能面第104-108页
        5.3.4 单分子解离模型第108-109页
        5.3.5 热化学计算第109-110页
    5.4. 本章小结第110-111页
    参考文献第111-119页
致谢第119-121页
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第121页

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