HS2分子基态势能面的构建及其反应动力学研究

来源 :中国物理学会2013年秋季学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:huxiangye
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  含硫分子对大气环境有着重要的影响,例如酸雨、空气污染及全球气候变化等,因而近年来相关研究已经引起理论和实验工作者的重视。为了深入地研究含硫分子体系的性质和反应机制,构建分子高精度的全维势能面是基础,因为分子势能面是分子几何和电子结构的完全描述,利用分子势能面能够确定分子的能量、几何特性、力学和光谱性质,它还是分子反应动力学计算的基础[1]。
其他文献
强聚焦远失谐的光偶极阱中囚禁和操控单个原子,在量子信息处理中有重要的应用。对中性单原子的操控主要体现在内态和外态的操作上。在用单原子实现量子信息处理的实验中,想要通过原子碰撞或基于里德堡阻塞形成两原子的纠缠,要求储存在光晶格[1]或偶极阱阵列[2]中的单原子之间的间距要小到能发生相互作用的程度。因此取出并移动原子到相互作用区显得极为重要,在转移原子的过程中相干性的保持也将决定量子操作的可信与否。我
23Na and 87Rb are the first two atoms to be Bose-Einstein condensed in 1995.To date,they continue to be two of the most popular atomic species in the research of quantum gases.
In attosecond science,investigations of field-induced ionization processes with attosecond temporal resolution have attracted a lot of attention.In a recent experiment by Shafir et al.[1],the ionizati
量子力学的一个重要特征是相干性。在宏观尺度所观测到量子相干性,大都与Bose-Einstein 凝聚(BEC)有关,包括超流与超导。一般认为,在BEC 临界温度以上不存在凝聚现象。但在2005 年Ketterle小组的一个实验[1]表明,在临界温度以上存在某种未知的量子相干性。
里德堡原子是外层电子被激发到主量子数很大(n>>1)的激发态原子,具有原子半径大(~n2),相互作用强(~n4)和辐射寿命长,极化率大(~n7)等奇特性质[1],从提出里德堡原子的概念起,一直受到人们的广泛关注。
本文利用高功率脉冲波磁控溅射(HiPIMS)作为源,制备高强度且尺寸可控纳米团簇,通过制备负离子银纳米团簇(Ag-n),我们将首次展示HiPIMS作为溅射源的独特优点,即:1)提升纳米团簇离子的束流密度;:2)增加纳米团簇的尺寸可控性。