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Dipole(γ,γ)方法的实验实现与H2及其同位素分子的激发动力学研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第1章 绪论第13-19页
    1.1 快电子碰撞方法概述第13-15页
        1.1.1 快电子碰撞方法的发展历史第13-15页
        1.1.2 电子与原子分子碰撞过程第15页
    1.2 X射线散射方法概述第15-17页
        1.2.1 X射线散射方法的发展历史第15-16页
        1.2.2 X射线与原子分子散射过程第16-17页
    1.3 小结第17-19页
第2章 电子能量损失谱学的理论基础和实验方法第19-33页
    2.1 电子能量损失谱方法第19-21页
    2.2 原子分子激发动力学参数第21-25页
        2.2.1 —阶Born近似理论下的电子散射幅第21-23页
        2.2.2 微分散射截面、广义振子强度和光学振子强度第23-25页
        2.2.3 表观广义振子强度和Lassettre极限假设第25页
    2.3 电子能量损失谱仪及实验方法第25-32页
        2.3.1 快电子能量损失谱仪简介第26-27页
        2.3.2 快电子能量损失谱实验测量方法第27-32页
    2.4 小结第32-33页
第3章 Dipole(γ,γ)方法的实现及He原子光学振子强度的测量.第33-47页
    3.1 光学振子强度实验测量研究现状第33-37页
        3.1.1 光吸收方法第34-35页
        3.1.2 Dipole(e,e)方法第35-37页
    3.2 Dipole(γ,γ)方法的提出和实现第37-42页
        3.2.1 非弹性X射线散射截面第38页
        3.2.2 Dipole(γ,γ)方法的实现第38-42页
    3.3 He原子光学振子强度的测量第42-45页
        3.3.1 研究意义及现状第42-43页
        3.3.2 实验条件及解谱方法第43-44页
        3.3.3 结果与讨论第44-45页
    3.4 小结第45-47页
第4章 H_2分子激发动力学参数的实验研究第47-65页
    4.1 研究现状第47-50页
    4.2 实验过程和拟合方法第50-53页
        4.2.1 H_2的快电子碰撞实验第50页
        4.2.2 H_2的非弹性X射线散射实验第50页
        4.2.3 拟合方法和误差分析第50-53页
    4.3 结果与讨论第53-64页
        4.3.1 Franck-Condon因子第53-55页
        4.3.2 形状因子平方第55-64页
    4.4 小结第64-65页
第5章 HD与D_2分子快电子碰撞实验研究第65-83页
    5.1 研究现状第65-66页
    5.2 实验过程和拟合方法第66-69页
        5.2.1 实验过程第67页
        5.2.2 拟合方法和误差分析第67-69页
    5.3 HD实验结果第69-75页
        5.3.1 Franck-Condon因子第69-70页
        5.3.2 形状因子平方第70-75页
    5.4 D_2实验结果第75-80页
        5.4.1 Franck-Condon因子第75页
        5.4.2 形状因子平方第75-80页
    5.5 小结第80-83页
第6章 总结与展望第83-87页
    6.1 总结第83-84页
    6.2 展望第84-87页
参考文献第87-93页
附录A 电子能量损失谱仪调试总结与改进第93-113页
    A.1 恒温与真空第93-104页
        A.1.1 电源恒温装置的搭建第94-97页
        A.1.2 真空腔体的加热保温第97-100页
        A.1.3 单色器与作用室差分抽气第100-104页
    A.2 静电透镜和半球电极涂层第104-107页
    A.3 信号读出电子学原理图第107页
    A.4 数据采集程序改动说明第107-113页
附录B KD系数获取方法第113-115页
EELS-KD分谱程序代码第115-119页
致谢第119-121页
在读期间发表的学术论文与取得的研究成果第121-125页

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