中文摘要 | 第1-3页 |
英文摘要 | 第3-12页 |
第一部分 C_n(n=2,3,4)的离子结构、电子状态和势能函数 | 第12-95页 |
1 引言 | 第12-17页 |
2 分子势能函数的量子力学理论 | 第17-31页 |
2.1 Born-Oppenheimer近似与分子势能函数 | 第17-19页 |
2.2 分子势能函数的量子力学计算方法 | 第19-26页 |
2.3 分子的电子状态与电子组态 | 第26-29页 |
2.4 基函数的选择 | 第29-31页 |
3 原子分子反应静力学 | 第31-39页 |
3.1 原子和分子的对称性原理 | 第31-32页 |
3.2 群表示的约化、分解和直积 | 第32-35页 |
3.3 原子分子反应静力学原理 | 第35-36页 |
3.4 原子分子的离解极限 | 第36-39页 |
4 双原子分子及其离子的结构与势能函数 | 第39-68页 |
4.1 双原子分子的势能函数的性质 | 第39-41页 |
4.2 势能函数的形式 | 第41-45页 |
4.3 C_2分子离子的电子状态与离解极限 | 第45-51页 |
4.4 C_2分子离子的势能函数的量子力学计算与解析表达式 | 第51-60页 |
4.5 C_2和C_2~+的垂直电离势的ab initio计算 | 第60-62页 |
4.6 C_2分子及其离子的振转光谱精细结构 | 第62-65页 |
4.7 分子离子C_2~(2+),C_2~(2-)和C_2~(3+)的特征 | 第65-67页 |
4.8 小结 | 第67-68页 |
5 三原子分子及其离子的结构与势能函数 | 第68-86页 |
5.1 势能面的几何图形表示法和特征 | 第68-70页 |
5.2 多体项展式理论方法 | 第70-71页 |
5.3 C_3、C_3~+和C_3~-的电子状态与离解极限 | 第71-76页 |
5.4 C_3分子的解析势能函数 | 第76-78页 |
5.5 C_3~+分子的解析势能函数 | 第78-82页 |
5.6 C_3~-分子的解析势能函数 | 第82-84页 |
5.7 C_3~+和C_3~-的置换对称性与稳定性 | 第84-85页 |
5.8 小结 | 第85-86页 |
6 C_4~(2+)的对称性与稳定性 | 第86-95页 |
6.1 分子核运动与电子运动的相互作用 | 第86-89页 |
6.2 Jahn-Teller效应的电子状态 | 第89-90页 |
6.3 Renner-Teller效应的电子状态 | 第90-91页 |
6.4 C_4~(2+)分子稳定构型的对称性和电子状态 | 第91-94页 |
6.5 小结 | 第94-95页 |
第二部分 氢同位素的表面张力和汽液平衡新方程 | 第95-113页 |
1 引言 | 第95-98页 |
2 液态低沸点气体的表面张力 | 第98-103页 |
2.1 液氮沸点温度时液氮表面张力的测定 | 第98-99页 |
2.2 低沸点气体的表面张力及其与温度的关系 | 第99-101页 |
2.3 小结 | 第101-103页 |
3 氢同位素的汽液平衡新方程 | 第103-110页 |
3.1 用对比参数表示的汽液平衡压力方程 | 第103-107页 |
3.2 用对比参数表示的汽液平衡密度方程 | 第107-108页 |
3.3 小结 | 第108-110页 |
4 测量激光聚变靶丸内燃料气体总量的露点法和直接法 | 第110-113页 |
4.1 露点法 | 第110页 |
4.2 对比蒸汽压和对比密度方程 | 第110-111页 |
4.3 直接法 | 第111-112页 |
4.4 结论 | 第112-113页 |
结论 | 第113-115页 |
参考文献 | 第115-121页 |
发表论文目录 | 第121-122页 |
致谢 | 第122页 |