中文摘要 | 第1-3页 |
英文摘要 | 第3-11页 |
第一部分 铀化合物的结构、势能函数及分子反应动力学——铀金属表面腐蚀机理研究 | 第11-109页 |
1 引言 | 第11-17页 |
2 基本理论和方法 | 第17-51页 |
2.1 分子势能函数 | 第17-18页 |
2.2 分子势能的量子力学计算方法 | 第18-39页 |
2.3 原子和分子的对称性原理 | 第39-43页 |
2.4 原子分子反应静力学 | 第43-51页 |
3 分子的分析势能函数 | 第51-69页 |
3.1 双原子分子势能函数 | 第51-55页 |
3.2 多原子分子势能函数 | 第55-58页 |
3.3 UH、UO双原子分子的结构和分析势能函数 | 第58-60页 |
3.4 UH_2基态的分子结构和势能函数 | 第60-64页 |
3.5 OUH基态的分子结构和势能函数 | 第64-68页 |
3.6 结果与讨论 | 第68-69页 |
4 准经典反应动力学 | 第69-77页 |
4.1 分子势能函数与原子分子碰撞动力学 | 第69-70页 |
4.2 Hamilton函数和Hamilton运动方程 | 第70页 |
4.3 原子与双原子分子A+BC碰撞 | 第70-73页 |
4.4 初始力学变量的选择与计算程序 | 第73-76页 |
4.5 碰撞结果处理 | 第76-77页 |
5 UH_2、0UH体系的准经典分子反应动力学 | 第77-109页 |
5.1 U(~5L_u)+H_2(X~1∑_g~+)碰撞的分子反应动力学过程 | 第77-83页 |
5.2 H(~2S_g)+UH(X~4∏)碰撞的分子反应动力学过程 | 第83-88页 |
5.3 U(~5L_u)+HO(X~2∏)碰撞的分子反应动力学过程 | 第88-96页 |
5.4 O(~3p_g)+UH(X~4∏)碰撞的分子反应动力学过程 | 第96-101页 |
5.5 H(~2S_g)+UO(X~3∑~-)碰撞的分子反应动力学过程 | 第101-105页 |
5.6 结果与讨论 | 第105-109页 |
第二部分 硫化合物的结构、势能函数及分子反应动力学——微波激励硫发光的原于分子机理研究 | 第109-155页 |
1 引言 | 第109-112页 |
2 微波激励的硫光谱研究 | 第112-118页 |
2.1 实验装置 | 第112页 |
2.2 硫分子光谱的测定 | 第112-116页 |
2.3 实验结果与讨论 | 第116-118页 |
3 微波激励硫发光的原子分子机理 | 第118-155页 |
3.1 ArS_2、S_3体系中各双原子分子的结构与势能函数 | 第118-124页 |
3.2 ArS_2、S_3的分子结构与离解极限 | 第124-130页 |
3.3 ArS_2((?)~3∑~-)和S_3((?)~1A_1)分子多体项展式的势能函数 | 第130-135页 |
3.4 Ar(~1S_g)+S_2(X~3∑_g~-)碰撞的分子反应动力学研究 | 第135-142页 |
3.5 S(~3P_g)+S_2(X~3∑_g~-)碰撞的分子反应动力学过程研究 | 第142-152页 |
3.6 微波硫灯激发机理与小功率硫灯可行性的探讨 | 第152-155页 |
结论 | 第155-157页 |
参考文献 | 第157-163页 |
发表论文目录 | 第163-165页 |
致谢 | 第165页 |