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金属氢化物的分子结构、分子反应动力学和Ni4团簇的分子结构

中文摘要第1-4页
英文摘要第4-11页
1 引言第11-15页
2 分子结构与势能函数的理论基础第15-32页
 2.1 原子分子反应静力学基本原理第15-20页
  2.1.1 原子分子反应静力学基本要点第15-16页
  2.1.2 分子的离解极限第16-18页
  2.1.3 分子的电子组态与电子状态第18-20页
   2.1.3.1 分子轨道第18页
   2.1.3.2 分子的电子组态第18-19页
   2.1.3.3 分子的电子状态第19-20页
 2.2 Born-Oppenheimer近似第20-22页
 2.3 密度泛函理论第22-24页
 2.4 分子势能函数的量子力学计算方法第24-32页
  2.4.1 从头计算法概述第24-25页
  2.4.2 基函数第25-26页
  2.4.3 有效原子实势(ECP)方法第26页
  2.4.4 求解分子势能的Hartree-Fock方法第26-30页
  2.4.5 基集合的选择第30-32页
3 双原子分子的势能函数第32-48页
 3.1 双原子分子的势能函数性质第32-35页
  3.1.1 势能函数和力学性质第33-34页
  3.1.2 力常量与光谱数据第34-35页
 3.2 原子分子势能函数的形式第35-38页
 3.3 原子分子的势能函数第38-47页
  3.3.1 UH分子的电子状态与势能函数第38-41页
   3.3.1.1 UH分子的电子状态与离解极限第38-39页
   3.3.1.2 UH的分析势能函数、光谱数据和力常量第39-41页
  3.3.2 ZrH、CoH和ZrCo的电子状态与离解极限第41-42页
  3.3.3 Ni_2和AlNi的电子状态和分析势能函数第42-47页
   3.3.3.1 Ni_2和AlNi分子的离解极限第43-44页
   3.3.3.2 Ni_2和AlNi分子的分析势能函数、光谱数据和力常量第44-47页
 3.4小结第47-48页
4 UH_2、ZrCoH与Ni_3三原子分子的结构与势能函数第48-70页
 4.1 势能面的几何图形表示法和特征第48-50页
 4.2 多体项展式理论方法第50-52页
 4.3 三原子分子的电子状态与离解极限第52-57页
  4.3.1 UH_2的基电子状态与离解极限第52-53页
  4.3.2 HZrCo的基电子状态与离解极限第53-55页
  4.3.3 Ni_3的基电子状态与离解极限第55-56页
  4.3.4 AlNi_2的基电子状态与离解极限第56-57页
 4.4 三原子分子的微观结构与力学性质第57-61页
  4.4.1 UH_2分子的结构与光谱数据第57-59页
  4.4.2 AlNi_2分子的结构与光谱数据第59-60页
  4.4.3 Ni_3分子的微观结构与光谱数据第60-61页
 4.5 三原子分子的分析势能函数第61-68页
  4.5.1 基态((?)~3A_2)UH_2的分析势能函数第61-64页
  4.5.2 基态((?)~5A″)HZrCo分子的多体项展式分析势能函数第64-66页
  4.5.3 基态(X~5A_1)Ni_3分子的分析势能函数第66-68页
 4.6 小结第68-70页
5 ZrCoH系统的准经典分子反应动力学第70-91页
 5.1 Hamilton函数和Hamilton运动方程第70-71页
 5.2 原子A与分子BC之间的碰撞反应动力学第71-74页
 5.3 初始力学变量的选择与计算程序第74-77页
 5.4 H(~2S_(1/2))+ZrCo(V=0,J=0)碰撞动力学第77-84页
  5.4.1 计算方法第77页
  5.4.2 反应产物的分布第77-79页
  5.4.3 H(X~2S_g)+ZrCo(V=0,J=0)络合反应截面第79-80页
  5.4.4 碰撞反应轨迹第80-82页
  5.4.5 H(X~2S_g)+ZrCo(V=0,J=0)碰撞反应的角度分布第82-84页
 5.5 Co(~4F_(9/2))+ZrH(V=0,J=0)碰撞动力学第84-89页
  5.5.1 反应产物及其分布第84-85页
  5.5.2 Co(X~4F_(9/2))+ZrH(V=0,J=0)络合反应截面第85-86页
  5.5.3 碰撞反应轨迹第86-87页
  5.5.4 Co(X~2S_g)+ZrH(V=0,J=0)碰撞反应的角度分布第87-89页
 5.6 小结第89-91页
6 Ni_4团簇分子的几何构型与Jahn-Teller效应第91-105页
 6.1 Ni_4分子的几何构型第91-96页
 6.2 非线形分子的简并电子态的Jahn-Teller效应第96-97页
 6.3 Ni_4(D_(4h))正方形几何构型和Jahn-Teller效应第97-98页
 6.4 Ni_4(T_d)四面体几何构型与Jahn-Teller效应第98-99页
 6.5 Ni_4分子的简正振动第99-103页
  6.5.1 Ni_4(D_(4h))的简正振动第99-100页
  6.5.2 Ni_4(D_(2h))的正则振动第100-102页
  6.5.3 Ni_4(C_(2v))的简则振动第102-103页
 6.6 不同构型Ni_4分子中电荷的分布第103-104页
 6.7 小结第104-105页
7 金属氢化物的理论研究第105-125页
 7.1 引言第105-106页
 7.2 金属氢化物分子结构的量子力学计算第106-110页
  7.2.1 基态ZrH、CoH和ZrCo的分子结构、光谱和力常量第106-108页
  7.2.2 HZrCo分子的结构与光谱数据第108-110页
 7.3 理论模型第110-112页
 7.4 Co氢化反应的热力学函数与氢化反应的平衡压力第112-116页
  7.4.1 Co氢化反应的ΔH~(?)_e第112页
  7.4.2 Co(s)和CoH(s)的能量E_V和熵S_(EV)第112-113页
  7.4.3 固态Co(α)的焓H和熵S第113-114页
  7.4.4 CoH(D,T)的生成热力学函数与氢化反应的平衡压力第114-116页
 7.5 Zr氢化反应的热力学函数第116-119页
  7.5.1 Zr氢化反应的ΔH~(?)_e第116页
  7.5.2 气态ZrH、ZrD和ZrT的能量和熵第116-117页
  7.5.3 固态Zr(α)的焓H和熵S第117页
  7.5.4 固态ZrH(D、T)的热力学函数和锆氢化反应的平衡压力第117-119页
 7.6 ZrCo合金的氢化反应的热力学函数第119-123页
  7.6.1 ZrCo氢化反应的ΔH~(?)_e第119-120页
  7.6.2 ZrCo(s)和ZrCoH(s)的能量E_г和熵S_(Eг)第120页
  7.6.3 ZrCoH(D,T)的热力学函数与ZrCo氢化反应的平衡压力第120-123页
 7.7 小结第123-125页
8 结论第125-129页
参考文献第129-134页
发表论文与研究成果目录第134-136页
致谢第136页

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