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转动传能中NH_2()精细结构态变化的研究
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作者 张敏 沈关林 +1 位作者 李学初 王秀岩 《Chinese Journal of Chemical Physics》 SCIE CAS CSCD 北大核心 2001年第1期27-32,共6页
利用高分辨光谱技术观察了NH2 ( A2 A1,0 90 ) 42 3(F1/F2 )在单次碰撞条件下的精细态色散荧光光谱 ,发现NH2 ( A2 A1)在与闭壳层分子碰撞传能过程中 ,母能级的自旋 -转动耦合守恒 ,从实验上直接证实了在开壳层 -闭壳层分子碰撞过程... 利用高分辨光谱技术观察了NH2 ( A2 A1,0 90 ) 42 3(F1/F2 )在单次碰撞条件下的精细态色散荧光光谱 ,发现NH2 ( A2 A1)在与闭壳层分子碰撞传能过程中 ,母能级的自旋 -转动耦合守恒 ,从实验上直接证实了在开壳层 -闭壳层分子碰撞过程中电子自旋为一旁观者的假设 ;由于长程作用力造成子能级具有保持原来自旋 -转动耦合的倾向。 展开更多
关键词 NH2自由基 转动传能 精细结构态 化学反应机理
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高电荷态类锂等电子序列(Z=31~40)1s^22p态能级结构的理论计算
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作者 胡木宏 刘博文 +2 位作者 徐恩慧 马玉龙 吴勇 《原子与分子物理学报》 CAS 北大核心 2020年第6期819-823,共5页
利用多组态Dirac-Fock方法,本文研究了高电荷态类锂等电子序列(Z=31~40)离子1s^22p激发态的精细结构.考虑高关联轨道的电子关联影响以及Breit相互作用、量子电动力学效应和原子核运动效应等高阶修正,计算了2P1/2和2P3/2精细能级的本征能... 利用多组态Dirac-Fock方法,本文研究了高电荷态类锂等电子序列(Z=31~40)离子1s^22p激发态的精细结构.考虑高关联轨道的电子关联影响以及Breit相互作用、量子电动力学效应和原子核运动效应等高阶修正,计算了2P1/2和2P3/2精细能级的本征能量,能级劈裂结果与已有理论计算一致.结果表明,类锂离子1s^22p态精细结构劈裂满足高电荷态的等电子序列标度规律(~Z4);发现离子空间尺寸随着原子序数增加收缩,相对论轨道1s1/2和2p3/2的径向电荷密度分布趋向于原子核. 展开更多
关键词 多组DIRAC-FOCK方法 类锂等电子序列 1s^22p精细结构劈裂 电荷密度
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氦原子Rydberg态10G—10M磁精细结构的计算 被引量:3
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作者 朱云霞 贺黎明 +1 位作者 曹伟 葛自明 《物理学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2005年第11期5082-5088,共7页
通过自洽迭代求解Hartree方程,得到了氦原子1snl组态下的严格数值解波函数,以此构造LS耦合谱项(支项)波函数作为基矢.采用线性变分法,同时考虑交换作用和Breit-Bethe近似下的磁相互作用项,计算了氦Rydberg态10G—10M系列能级的磁精细结... 通过自洽迭代求解Hartree方程,得到了氦原子1snl组态下的严格数值解波函数,以此构造LS耦合谱项(支项)波函数作为基矢.采用线性变分法,同时考虑交换作用和Breit-Bethe近似下的磁相互作用项,计算了氦Rydberg态10G—10M系列能级的磁精细结构,计算结果很好地符合已有的实验值.对计算方法的进一步改进提出了设想和讨论. 展开更多
关键词 氦原子 Rydberg 精细结构 自洽迭代 RYDBERG 计算方法 精细结构 氦原子 磁相互作用 迭代求解 LS耦合 交换作用 计算结果
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Carbon nanotube: Controlled synthesis determines its future 被引量:1
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作者 Shuchen Zhang Liu Qian +5 位作者 Qiuchen Zhao Zequn Wang Dewu Lin Weiming Liu Yabin Chen Jin Zhang 《Science China Materials》 SCIE EI CSCD 2020年第1期16-34,共19页
Carbon nanotubes(CNTs) have received broad attention in the past decades due to their excellent physical and chemical properties and thus been regarded as a powerful candidate for future star-materials. Although vario... Carbon nanotubes(CNTs) have received broad attention in the past decades due to their excellent physical and chemical properties and thus been regarded as a powerful candidate for future star-materials. Although various CNT products and their related applications have been demonstrated recently, their performance can hardly meet the researchers’ expectations compared with their theoretical properties. The current predicament is caused by the immature synthesis method, including the basic science and the producing technology. As the synthesis with controlled structures determines its future, this review summarizes the progress on the basic research and industrialization of CNTs in the past decades, including the fine structure control, aggregation status design and scale-up production, and further points out the way for the future development of CNTs combining with specific applications. 展开更多
关键词 carbon nanotubes structure-controlled synthesis scale-up synthesis applications
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