Dipole(γ,γ)方法的實驗實現(xiàn)與H 2 及其同位素分子的激發(fā)動力學(xué)研究
發(fā)布時間:2022-08-04 10:16
原子、分子及離子的碰撞過程普遍存在于星際空間、核聚變、等離子體以及化學(xué)反應(yīng)過程中,所以原子分子的結(jié)構(gòu)及其激發(fā)動力學(xué)研究對于相關(guān)學(xué)科的發(fā)展具有重要意義。緣于天文觀測、能源項目、軍事技術(shù)和航空工業(yè)等高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的重大需求,促使原子分子激發(fā)態(tài)結(jié)構(gòu)和動力學(xué)參數(shù)研究成為最活躍的前沿領(lǐng)域之一。但是,實驗上原子分子激發(fā)動力學(xué)參數(shù)的測量精度卻一直不夠高,且為止目前,對散射過程中的物理機制仍然存在許多爭議和不確定性。因此,發(fā)展或者改進現(xiàn)有的實驗技術(shù),提高原子分子激發(fā)動力學(xué)參數(shù)的測量精度,對于深入理解原子分子的結(jié)構(gòu)及散射機理極其重要?祀娮优鲎卜椒ㄊ茄芯吭臃肿咏Y(jié)構(gòu)及其動力學(xué)參數(shù)的重要技術(shù)手段,歷史上曾提供了大量的原子分子激發(fā)動力學(xué)參數(shù)。近年來,隨著第三代同步輻射和自由電子激光等先進光源的發(fā)展,非彈性硬X射線散射技術(shù)發(fā)展成為了研究原子分子的結(jié)構(gòu)和激發(fā)動力學(xué)的有力工具。雖然快電子碰撞方法和非彈性硬X射線散射技術(shù)是完全不同的實驗技術(shù),但都能夠用來測量原子分子的激發(fā)態(tài)動力學(xué)參數(shù),且二者間存在著緊密的聯(lián)系。利用非彈性硬X射線散射技術(shù)和快電子碰撞方法,本論文開展了一系列原子分子的激發(fā)動力學(xué)研究:1.從非彈性X射線散...
【文章頁數(shù)】:125 頁
【學(xué)位級別】:博士
【文章目錄】:
摘要
Abstract
第1章 緒論
1.1 快電子碰撞方法概述
1.1.1 快電子碰撞方法的發(fā)展歷史
1.1.2 電子與原子分子碰撞過程
1.2 X射線散射方法概述
1.2.1 X射線散射方法的發(fā)展歷史
1.2.2 X射線與原子分子散射過程
1.3 小結(jié)
第2章 電子能量損失譜學(xué)的理論基礎(chǔ)和實驗方法
2.1 電子能量損失譜方法
2.2 原子分子激發(fā)動力學(xué)參數(shù)
2.2.1 —階Born近似理論下的電子散射幅
2.2.2 微分散射截面、廣義振子強度和光學(xué)振子強度
2.2.3 表觀廣義振子強度和Lassettre極限假設(shè)
2.3 電子能量損失譜儀及實驗方法
2.3.1 快電子能量損失譜儀簡介
2.3.2 快電子能量損失譜實驗測量方法
2.4 小結(jié)
第3章 Dipole(γ,γ)方法的實現(xiàn)及He原子光學(xué)振子強度的測量.
3.1 光學(xué)振子強度實驗測量研究現(xiàn)狀
3.1.1 光吸收方法
3.1.2 Dipole(e,e)方法
3.2 Dipole(γ,γ)方法的提出和實現(xiàn)
3.2.1 非彈性X射線散射截面
3.2.2 Dipole(γ,γ)方法的實現(xiàn)
3.3 He原子光學(xué)振子強度的測量
3.3.1 研究意義及現(xiàn)狀
3.3.2 實驗條件及解譜方法
3.3.3 結(jié)果與討論
3.4 小結(jié)
第4章 H_2分子激發(fā)動力學(xué)參數(shù)的實驗研究
4.1 研究現(xiàn)狀
4.2 實驗過程和擬合方法
4.2.1 H_2的快電子碰撞實驗
4.2.2 H_2的非彈性X射線散射實驗
4.2.3 擬合方法和誤差分析
4.3 結(jié)果與討論
4.3.1 Franck-Condon因子
4.3.2 形狀因子平方
4.4 小結(jié)
第5章 HD與D_2分子快電子碰撞實驗研究
5.1 研究現(xiàn)狀
5.2 實驗過程和擬合方法
5.2.1 實驗過程
5.2.2 擬合方法和誤差分析
5.3 HD實驗結(jié)果
5.3.1 Franck-Condon因子
5.3.2 形狀因子平方
5.4 D_2實驗結(jié)果
5.4.1 Franck-Condon因子
5.4.2 形狀因子平方
5.5 小結(jié)
第6章 總結(jié)與展望
6.1 總結(jié)
6.2 展望
參考文獻(xiàn)
附錄A 電子能量損失譜儀調(diào)試總結(jié)與改進
A.1 恒溫與真空
A.1.1 電源恒溫裝置的搭建
A.1.2 真空腔體的加熱保溫
A.1.3 單色器與作用室差分抽氣
A.2 靜電透鏡和半球電極涂層
A.3 信號讀出電子學(xué)原理圖
A.4 數(shù)據(jù)采集程序改動說明
附錄B KD系數(shù)獲取方法
EELS-KD分譜程序代碼
致謝
在讀期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文與取得的研究成果
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]相對流量技術(shù)及其在電子碰撞微分散射截面測量中的應(yīng)用[J]. 陸根萌,劉亞偉,徐龍泉,張鑫,康旭,朱林繁. 原子與分子物理學(xué)報. 2016(03)
[2]混合氣體分子平均自由程的推證[J]. 丁巨成. 泰山學(xué)院學(xué)報. 2003(03)
[3]快電子與原子分子碰撞實驗[J]. 徐克尊. 現(xiàn)代物理知識. 1993(01)
本文編號:3669355
【文章頁數(shù)】:125 頁
【學(xué)位級別】:博士
【文章目錄】:
摘要
Abstract
第1章 緒論
1.1 快電子碰撞方法概述
1.1.1 快電子碰撞方法的發(fā)展歷史
1.1.2 電子與原子分子碰撞過程
1.2 X射線散射方法概述
1.2.1 X射線散射方法的發(fā)展歷史
1.2.2 X射線與原子分子散射過程
1.3 小結(jié)
第2章 電子能量損失譜學(xué)的理論基礎(chǔ)和實驗方法
2.1 電子能量損失譜方法
2.2 原子分子激發(fā)動力學(xué)參數(shù)
2.2.1 —階Born近似理論下的電子散射幅
2.2.2 微分散射截面、廣義振子強度和光學(xué)振子強度
2.2.3 表觀廣義振子強度和Lassettre極限假設(shè)
2.3 電子能量損失譜儀及實驗方法
2.3.1 快電子能量損失譜儀簡介
2.3.2 快電子能量損失譜實驗測量方法
2.4 小結(jié)
第3章 Dipole(γ,γ)方法的實現(xiàn)及He原子光學(xué)振子強度的測量.
3.1 光學(xué)振子強度實驗測量研究現(xiàn)狀
3.1.1 光吸收方法
3.1.2 Dipole(e,e)方法
3.2 Dipole(γ,γ)方法的提出和實現(xiàn)
3.2.1 非彈性X射線散射截面
3.2.2 Dipole(γ,γ)方法的實現(xiàn)
3.3 He原子光學(xué)振子強度的測量
3.3.1 研究意義及現(xiàn)狀
3.3.2 實驗條件及解譜方法
3.3.3 結(jié)果與討論
3.4 小結(jié)
第4章 H_2分子激發(fā)動力學(xué)參數(shù)的實驗研究
4.1 研究現(xiàn)狀
4.2 實驗過程和擬合方法
4.2.1 H_2的快電子碰撞實驗
4.2.2 H_2的非彈性X射線散射實驗
4.2.3 擬合方法和誤差分析
4.3 結(jié)果與討論
4.3.1 Franck-Condon因子
4.3.2 形狀因子平方
4.4 小結(jié)
第5章 HD與D_2分子快電子碰撞實驗研究
5.1 研究現(xiàn)狀
5.2 實驗過程和擬合方法
5.2.1 實驗過程
5.2.2 擬合方法和誤差分析
5.3 HD實驗結(jié)果
5.3.1 Franck-Condon因子
5.3.2 形狀因子平方
5.4 D_2實驗結(jié)果
5.4.1 Franck-Condon因子
5.4.2 形狀因子平方
5.5 小結(jié)
第6章 總結(jié)與展望
6.1 總結(jié)
6.2 展望
參考文獻(xiàn)
附錄A 電子能量損失譜儀調(diào)試總結(jié)與改進
A.1 恒溫與真空
A.1.1 電源恒溫裝置的搭建
A.1.2 真空腔體的加熱保溫
A.1.3 單色器與作用室差分抽氣
A.2 靜電透鏡和半球電極涂層
A.3 信號讀出電子學(xué)原理圖
A.4 數(shù)據(jù)采集程序改動說明
附錄B KD系數(shù)獲取方法
EELS-KD分譜程序代碼
致謝
在讀期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文與取得的研究成果
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]相對流量技術(shù)及其在電子碰撞微分散射截面測量中的應(yīng)用[J]. 陸根萌,劉亞偉,徐龍泉,張鑫,康旭,朱林繁. 原子與分子物理學(xué)報. 2016(03)
[2]混合氣體分子平均自由程的推證[J]. 丁巨成. 泰山學(xué)院學(xué)報. 2003(03)
[3]快電子與原子分子碰撞實驗[J]. 徐克尊. 現(xiàn)代物理知識. 1993(01)
本文編號:3669355
本文鏈接:http://sikaile.net/kejilunwen/wulilw/3669355.html
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