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低能高电荷态离子与He原子碰撞中双电子俘获与转移电离的截面反转效应研究

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第一章 绪论

1.1离子-原子碰撞概述

1.2离了-原子碰撞实验研究现状

1.3离子-原子碰撞理论研究现状

第二章 离子-原子碰撞过程的几种理论描述

2.1理论总体发展情况

2.2基于离子势能沉积概念的统计蒸发模型

2.3独立电子近似

2.4库仑过垒模型

第三章 离子-原子碰撞过程的实验技术

3.1实验原理

3.2探测器系统TOF和PSD

3.3参数获取与数据处理

第四章 势能参数概念的提出

4.1分子库仑过垒模型和统计蒸发模型中的共性问题

4.2势能参数的提出

4.3 He靶双电子转移势能参数

第五章 多电子原子靶双电子转移反应道的选择规律

5.1等电荷序列条件下He靶双电子俘获和转移电离相对截面的比较

5.2离子与He靶双电子转移过程中的截面反转效应

5.3离子与Ar靶双电子转移过程中的截面反转效应

第六章 结论

参考文献

硕士研究生期间参加的工作和发表论文

致谢

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摘要

荷电粒子与原子分子碰撞是实验上揭示量子多体动力学、获取靶原子(分子)内部动力学和结构信息的重要手段。原子分子体系的多体动力学研究由于涉及复杂的相互作用势,依然是理论和实验研究的难题。通过系统研究不同碰撞体系反应道的选择规律是分析多个出射电子关联信息的一个重要途径。
   本工作基于统计蒸发模型的势能沉积假设,提出了一种用于比较碰撞体系截面变化的势能参数。在双电子转移过程中,势能参数(Ω)定义为入射离子双电子俘获后势能沉积与双电离靶离子势能的比值。通过变化入射离子种类和电荷态,可以在势能参数坐标下统一比较截面变化规律。
   He原子是最简单的多电子原子,也是研究电子-电子关联作用的理想体系。研究发现,在低能高电荷态离子(q=4,5,6,7)与He原子碰撞系统中,双电子俘获和转移电离反应道的选择规律完全依赖于Ω。并且,在Ω坐标下,双电子俘获和转移电离存在截面反转效应,当Ω<1.0时,双电子俘获为双电子转移过程主反应道,当Ω≥1.0时,转移电离成为双电子转移过程主反应道。这种反应道选择规律同样符合于高电荷态Ar离子(q=4,5,6,7,8)与Ar原子的碰撞系统。

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