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281.
用Exp-6有效两体势模型和液体变分微扰理论计算了液Ar冲击压缩曲线,在35 GPa以下的压力范围内计算的冲击压缩曲线与Thiel 及Nellis等人的实验数据进行了比较.液体分子间Exp-6有效两体势参数根据实验数据计算优选出最佳值,计算结果表明得到的优选参数较为准确地描述了液Ar分子间相互作用.由理论结合实验数据可以认为液氩体系在冲击压力36 GPa以下无相变现象.对较高冲击压力下理论计算的冲击曲线和实验结果之间的偏差作了分析,结合不透明度实验的结果,得到当压力超过35 GPa,温度在12 000 K  相似文献   
282.
283.
利用可加性规则,使用Hartree-Fock 波函数,采用被束缚原子概念修正过的复光学势,首次在100~5 000eV内对电子被具有较多电子数的氟代甲烷分子散射的总截面进行了计算,且将计算值与实验值及经验公式进行了比较,得出了被束缚原子概念修正过的复光学势可成功用于"电子-氟代甲烷"散射总截面计算的结论;研究了"电子-氟代甲烷"的散射总截面与目标分子总电子数及电子入射能量间的关系,初步分析了结构因子与总电荷数相关的原因,并指出了对复光学势进行进一步修正时应遵循的原则.  相似文献   
284.
He-HI复合物势能面及微分散射截面的理论研究   总被引:5,自引:1,他引:5       下载免费PDF全文
采用超分子单双迭代(包括非迭代三重激发)耦合簇理论CCSD(T)方法和由键函数3s3p2d1f组成的大基组, 计算得到了基态He-HI复合物相互作用的全程势能面. 该势能面上存在2个势阱, 分别对应于线性He-I-H和He-H-I构型, 势阱深度分别为4.473和2.996meV, He原子到HI分子质心的距离R分别为0.363和0.442nm. 使用Barker, Fisher和Watts提出的BFW势函数拟合计算得到的相互作用能数据, 获得了He原子与HI分子相互作用势的解析表达式. 在 关键词: He-HI复合物 势能面 微分散射截面  相似文献   
285.
使用Gaussian 03程序包中的“对称性匹配簇-组态相互作用”方法、在0.13—2.0nm的核间距范围内利用6-311+〖KG-*3〗+G(d,p)基组对7Li2(23Πu)分子的势能曲线进行了计算, 同时使用最小二乘法将计算结果拟合成了解析势能函数. 利用拟合出的解析势能函数并结合Rydberg-Klein-Rees方法, 计算了该态的谐振频率, 进而计算了该态的其他光谱常数, 分别为T关键词: 解析势能函数 谐振频率 振动能级 转动惯量  相似文献   
286.
利用本文计算所得配分函数和实验振动跃迁矩平方及Herman-Wallis因子系数,我们计算了二氧化碳同位素16O12C17O分子00011~00001跃迁在296 K和3000 K的线强度.结果显示,在296 K和3000 K时,计算所得线强度与HITRAN数据库提供的数据均符合较好.表明高温下的分子配分函数和线强度的计算是可靠的.从而进一步计算了二氧化碳同位素16O12C17O的000011~00001跃迁在4000 K和5000 K高温下的线强度及模拟光谱.  相似文献   
287.
聚丙烯酸酯泡沫密度均匀性的射线检测技术   总被引:4,自引:4,他引:4       下载免费PDF全文
 低密度泡沫材料大多存在一定程度的密度不均匀性,这对其后续使用性能将带来不良影响。文中简述了ICF靶用聚丙烯酸酯泡沫的制备方法,并利用β射线和X射线检测技术,对直径为mm量级的低密度聚丙烯酸酯泡沫柱进行密度分布表征。研究结果表明:泡沫柱沿轴向的密度分布比较均匀,而沿径向呈内低外高分布,形成了明显的密度梯度。实验表明:射线检测技术测量靶用低密度泡沫的方法可基本满足目前的实验要求,但密度分辨率和空间分辨率还有待进一步提高。  相似文献   
288.
 采用瑞利散射法和Mach-Zehnder(M-Z)干涉法分别测量氩、氪团簇的尺寸和密度,讨论了影响团簇尺寸和密度的因素,并比较氩团簇和氪团簇特性的异同点。通过改变诊断光和喷嘴阀门的相对延迟时间,获得了团簇尺寸和密度随时间的变化情况,发现氩、氪团簇的尺寸和密度均在3~25 ms达到最大值;在气体背景压强1.2~6.0 MPa下,测量了喷嘴轴线上的密度分布,发现离喷嘴喉部越远,气体密度越低,并且气体密度随压强呈线性上升。  相似文献   
289.
杨则金  程新路  杨向东 《中国物理》2007,16(11):3319-3322
The integrated intensities of the collision-induced absorption of the V2 band of ^12CH4 perturbed by Ar have been calculated theoretically using the ab initio calculations, and the value of the quadrupole transition moment we obtained is (0/Q/V2) = 5.226ea^2.. The corresponding experimental value obtained from ^12 CH4-Ar spectra is /〈0/Q/V2)/ = 4.931ea^2. Ignoring vibration-rotation interaction and Coriolis interaction, and considering both the theoretical approximations and experimental uncertainties, the agreement can be regarded as good, thus confirming that the enhancement is due to the quadrupole collision-induced mechanism.[第一段]  相似文献   
290.
To quantify the changes of the geometric shielding effect in a molecule as the incident electron energy varies, we present an empirical fraction, which represents the total cross section (TCS) contributions of shielded atoms in a molecule at different energies. Using this empirical fraction, a new formulation of the additivity rule is proposed. Using this new additivity rule, the TCSs for electron scattering by CO2, C2H2, C6H12 (cyclo-hexane) and CsH16 (cyclo-octane) are calculated in the range 50-5000 e V. Here the atomic cross sections are derived from the experimental TCS results of simple molecules (H2, O2, CO). The quantitative TCSs are compared with those obtained by experiments and other theories, and good agreement is attained over a wide energy range.  相似文献   
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