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质子和氮分子碰撞过程的研究

发布时间:2021-09-30 12:08
  重粒子碰撞在原子与分子物理、天体物理、等离子体物理和受控核聚变的研究中有重要的研究意义。重粒子碰撞过程包括激发、电离、电子俘获和电子损失等信息,它包含多个分支,如离子-原子碰撞、离子-分子碰撞等,其中离子-分子碰撞过程尤为重要,特别是近年来天体物理学的迅速发展,人们对星际物质产生了浓厚的研究兴趣,离子-分子碰撞中的多电子损失、电子俘获成为热点研究内容。离子-分子碰撞过程较为复杂,其碰撞过程包括电子损失、电子俘获、电子离化等多个反应通道,并且涉及多电子关联、多通道竞争、多体耦合等复杂动力学过程。因此如何高精度测量这些过程的碰撞截面对于理论计算者来说是一个巨大的挑战。本文采用基于含时密度泛函理论(TDDFT)的碰撞模型研究质子和氮分子碰撞电子俘获、电子损失和电子离化过程。该方法属于半经典方法,主要特点在于:在碰撞过程中电子运动采用量子的密度泛函理论方法进行描述,离子运动采用经典牛顿方程进行描述,其中单粒子波函数采用实空间均匀网格展开,电子与离子之间的相互作用采用模守恒赝势来描述,电子对离子之间的反馈效应通过艾伦费斯特方法自洽耦合。利用时间反演对称方法对含时Kohn—Sham方程实时间演化,... 

【文章来源】:辽宁师范大学辽宁省

【文章页数】:49 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

质子和氮分子碰撞过程的研究


实验装置图

平面图,电极系统,平面图


图 1.2 电极系统平面图Fig. 1.2 electrode system parallel电极系统是由多个镀金的不锈钢板组成的,每两个钢板中间由玻璃隔片隔开。在板 7 中间对称的冷凝器区域中产生的正离子可以通过一个小的横向电场直接到这些电4 和 5,8 和 9 是保护极板。将测得的实验数据带入下面两个公式中可以得到相应的截面值。离化截面的计算公式: = = × ×3.535×1016 273俘获截面的计算公式: = = × ×3.535×1016 273, 为真空条件下的正离子束的电流, 为以厘米为单位提取的电子长度, 表立方厘米的气体分子数, 代表气体的压力, 为气体的温度,这里指室温。(二)质谱仪技术[40]。装置图如图 1.3:

平面图,质谱仪,平面图


图 1.2 电极系统平面图Fig. 1.2 electrode system parallel统是由多个镀金的不锈钢板组成的,每两个钢板中间由玻璃隔片对称的冷凝器区域中产生的正离子可以通过一个小的横向电场直,8 和 9 是保护极板。的实验数据带入下面两个公式中可以得到相应的截面值。面的计算公式: = = × ×3.535×1016 273面的计算公式: = = × ×3.535×1016 273为真空条件下的正离子束的电流, 为以厘米为单位提取的电子米的气体分子数, 代表气体的压力, 为气体的温度,这里指室质谱仪技术[40]。如图 1.3:

【参考文献】:
期刊论文
[1]Ne原子(e,2e)反应中反冲离子动量分析[J]. 张鹏举,马新文,闫顺成,许慎跃,张少峰,朱小龙,刘惠萍.  原子核物理评论. 2010(04)
[2]He2+离子与H原子的重粒子碰撞电离过程[J]. 宁烨,何斌,刘春雷,颜君,王建国.  物理学报. 2005(07)
[3]重粒子碰撞过程理论研究[J]. 王建国,何斌,刘春雷,宁烨,颜君.  原子与分子物理学报. 2004(S1)
[4]Si2+ +H碰撞过程的物理分析[J]. 何斌,刘春雷,宁烨,颜君,王建国.  原子与分子物理学报. 2004(S1)
[5]蒙特卡罗方法及其在多相催化中的应用[J]. 郭向云,王建国.  燃料化学学报. 2001(02)

博士论文
[1]基于冷靶反冲离子动量谱仪的原子分子超快动力学研究[D]. 陈永菊.中国科学院研究生院(武汉物理与数学研究所) 2016
[2]目标为边界等离子体中分子过程研究的动量谱仪建设及低能电子与碳氢分子的碰撞过程研究[D]. 陈卓.复旦大学 2013



本文编号:3415834

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