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电子振动近似理论和氢同位素在金属钛中的溶解度(三) 被引量:6
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作者 朱正和 张莉 +2 位作者 罗顺忠 杨本福 龙兴贵 《原子与分子物理学报》 CAS CSCD 北大核心 2006年第5期843-849,共7页
本文论述了电子-振动近似理论,并应用于TiH2、TiD2和TiT2基态3A2的计算,即用单个分子TiH2、TiD2和TiT2中的电子和振动能量和熵近似代表他们处于固态时的能量和熵,所得到的金属钛的氢化热力学函数ΔH0、ΔS0、ΔG0以及平衡压力与温度的关... 本文论述了电子-振动近似理论,并应用于TiH2、TiD2和TiT2基态3A2的计算,即用单个分子TiH2、TiD2和TiT2中的电子和振动能量和熵近似代表他们处于固态时的能量和熵,所得到的金属钛的氢化热力学函数ΔH0、ΔS0、ΔG0以及平衡压力与温度的关系,与文献符合很好.这表明电子振动近似理论的可应用性.计算方法为密度泛函理论B3P86/6-311G**.在此基础上进一步计算氢同位素在金属钛中的溶解度,结果合理. 展开更多
关键词 电子振动近似理论 氢同位素分子 溶解度
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氢同位素化合物TiH_2,TiD_2和TiT_2的电子振动近似理论方法 被引量:8
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作者 张莉 朱正和 +2 位作者 杨本福 龙兴贵 罗顺忠 《物理学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2006年第10期5418-5423,共6页
根据原子分子反应静力学和群论,确定TiH2,TiD2和TiT2的基电子状态为3A2.应用基函数6-311G**和密度泛函理论B3P86方法,全电子计算了氢同位素分子及其钛化物的能量E、定容热容Cv和熵S.应用电子振动近似理论,即用单个分子TiH2,TiD2和TiT2... 根据原子分子反应静力学和群论,确定TiH2,TiD2和TiT2的基电子状态为3A2.应用基函数6-311G**和密度泛函理论B3P86方法,全电子计算了氢同位素分子及其钛化物的能量E、定容热容Cv和熵S.应用电子振动近似理论,即用单个分子TiH2,TiD2和TiT2中的电子和振动能量和熵近似代表他们处于固态时的能量和熵.计算所得到的金属钛的氢化热力学函数ΔH0,ΔS0,ΔG0以及平衡压力与温度的关系,与文献符合很好,这表明电子振动近似理论的可应用性,选用金属钛作为中子靶是很正确的. 展开更多
关键词 钛金属储氢 氢同位素分子 电子振动近似理论
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