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重粒子碰撞电荷转移与电子损失过程的含时密度泛函理论模型研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
目录第9-13页
第1章 综述第13-24页
    1.1 重粒子碰撞过程的研究背景和意义第13-16页
    1.2 重粒子碰撞的实验进展第16-17页
        1.2.1 光谱技术第16页
        1.2.2 能损谱仪技术第16-17页
        1.2.3 电子谱仪技术第17页
        1.2.4 反冲动量谱仪技术第17页
    1.3 重粒子碰撞的理论进展第17-22页
        1.3.1 一阶波恩近似(First-order Born Approximation)第18页
        1.3.2 连续扭曲波近似(Continuum Distorted Wave)第18页
        1.3.3 经典过垒模型(Classical Over-Barrier Model)第18-19页
        1.3.4 多通道朗道基纳方法(Multi-channel Landau-Zener)第19页
        1.3.5 经典轨道蒙特卡洛方法(Classical Trajectory Monte Carlo)7第19-20页
        1.3.6 含时薛定谔方程方法(Time-dependent Schr dinger Equation)第20页
        1.3.7 密耦合方法(Closed Coupling)第20-21页
        1.3.8 电子核动力学(Electron Nuclear Dynamics)第21页
        1.3.9 含时密度泛函理论方法(Time-dependent Density Functional Theory)第21-22页
    1.4 论文结构安排第22-24页
第2章 基于含时密度泛函理论的重粒子碰撞模型第24-39页
    2.1 玻恩-奥本海默近似(Born-Oppenheimer Approximation)第24-25页
    2.2 哈特利-福克近似(Hartree-Fock Approximation)第25-26页
    2.3 密度泛函理论(Density Functional Theory)第26-31页
        2.3.1 Thomas-Fermi-Dirac 方法第26-27页
        2.3.2 Hohenberg-Kohn 定理第27-29页
        2.3.3 Kohn-Sham 方法第29-30页
        2.3.4 局域密度近似(Local Density Approximation)第30-31页
    2.4 含时密度泛函理论(Time-dependent Density Functional Theory)第31-33页
        2.4.1 Runge-Gross 定理第31-32页
        2.4.2 含时 Kohn-Sham 方程第32页
        2.4.3 含时局域密度近似(Time-dependent Local DensityApproximation)第32-33页
    2.5 重粒子碰撞模型第33-39页
        2.5.1 模拟计算空间及数值参数第33-34页
        2.5.2 含时演化方案第34-35页
        2.5.3 坐标空间平移技术第35-36页
        2.5.4 碰撞反应几率提取方案第36-37页
        2.5.5 模守恒赝势第37-39页
第3章 质子与气体原子碰撞的电荷转移过程第39-60页
    3.1 H~+和 O 碰撞的电荷转移过程第39-51页
        3.1.1 H~+和 O 碰撞的模拟计算空间第39页
        3.1.2 H~+和 O 碰撞电荷转移过程的电子密度演化第39-43页
        3.1.3 H~+和 O 碰撞电荷转移过程的运动轨迹第43-45页
        3.1.4 H~+和 O 碰撞的单电荷转移截面第45-50页
        3.1.5 H~+和 O 碰撞的单、双电荷转移几率与平均电子数第50-51页
    3.2 H~+和 Ar 碰撞的电荷转移过程第51-58页
        3.2.1 H~+和 Ar 碰撞的模拟计算空间第51-52页
        3.2.2 H~+和 Ar 碰撞的单电荷转移截面第52-55页
        3.2.3 H~+和 Ar 碰撞的双电荷转移截面第55-57页
        3.2.4 H~+和 Ar 碰撞的平均电子数第57-58页
    3.3 H~+和 Ne 碰撞的电荷转移过程第58-59页
    3.4 本章小结第59-60页
第4章 阿尔法离子与气体原子碰撞的电荷转移和电子损失过程第60-73页
    4.1 He~(2+)和 Ne 碰撞的电荷转移和电子损失过程第60-67页
        4.1.1 He~(2+)和 Ne 碰撞的电子密度演化过程第60-62页
        4.1.2 He~(2+)和 Ne 碰撞的电荷转移和电子损失截面第62-67页
    4.2 He~(2+)和 Ar 碰撞的电荷转移和电子损失过程第67-71页
        4.2.1 He~(2+)和 Ar 碰撞后的电子密度演化第67-68页
        4.2.2 He~(2+)和 Ar 碰撞的电荷转移和电子损失截面第68-71页
    4.3 本章小结第71-73页
第5章 质子与水分子碰撞的电荷转移和电子损失过程第73-85页
    5.1 H~+和 H_2O 碰撞几何构象示意图第73-74页
    5.2 H~+和 H_2O 碰撞的电子密度演化过程第74-76页
    5.3 H~+和 H_2O 碰撞的电荷转移截面第76-80页
    5.4 H~+和 H_2O 碰撞的电子损失截面第80-84页
    5.5 本章小结第84-85页
第6章 LIN(N=2-11, 20)和 NA4团簇的光吸收截面第85-103页
    6.1 研究意义第85-86页
    6.2 光吸收截面计算的理论方法第86-87页
    6.3 Li_n(n=2-11, 20)团簇的构型信息第87-90页
        6.3.1 Li_n(n=2-4)团簇第89页
        6.3.2 Li_n(n=5-6)团簇第89页
        6.3.3 Li_n(n=7-8)团簇第89页
        6.3.4 Li_n(n=9-11, 20)团簇第89-90页
    6.4 Li_n(n=2-11, 20)团簇的光吸收截面第90-95页
    6.5 Na_4团簇的构型信息第95-97页
    6.6 Na_4团簇的光吸收截面第97-99页
    6.7 激光作用下 Na_4(D2h)团簇的电子离化行为第99-101页
    6.8 本章小结第101-103页
结论第103-106页
参考文献第106-120页
攻读学位期间发表论文与研究成果清单第120-122页
致谢第122-123页
作者简介第123页

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