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基准集是训练和评价量子化学计算方法的重要工具,稀有气体二聚体Ng_2作为重要的弱色散体系,目前为止仍没有一个较为完整、精确的基准集,最近Head Gordon研究组发表MGCD84数据库时,其RG10基准集仍沿用了Tang-Toennies经验势.本文首先以He_2为例,证明了在CCSD(T)水平,使用中点键函数{6s6p6d3f2g1h}的aug-cc-pV5Z基组收敛性;并在CCSD(T)/aug-cc-pV5Z-{6s6p6d3f2g1h}水平下,经BSSE均衡校正后,获得了He_2至Rn_2全部同核稀有气体二聚体的15点相互作用势,构建了NgD×15基准集.并以此为标准,重新评价了目前常用的DFT的非局域和色散校正方法.总体上,非局域校正的精度较D3色散校正高,ωB97X-V及ωB97X-rV两种方法是该体系最优性价比的DFT-NL方法. 相似文献
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采用强流相对论电子束横向浦纯氩,获得了属于Ar的第三谱带范围内240nm中心谱区的光强随气压关系的变化。结果表明,压强为3×10^5Pa时是产生这一谱区的最佳气压,并证实了这一谱区是由带电的原子团簇产生的。 相似文献
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CBr_4和CCl_4分子的解离反应前人已做了许多工作,他们分别采用射频放电、电子轰击、He~ 的传能反应等方法研究了CCl_4和CBr_4的解离反应,得到了CCI(A)、CCl~ 、CBr~ 等碎片的发射光谱。有关亚稳态原子与它们的传能反应,只有某些较简单的报道,对传能反应机理也未作深入探讨。本文研究了各种亚稳态原子He(2~3S)、Ne(~3P_(0.2))、Ar(~3P_(0.2))与CCl_4和CBr_4分子的传能反应,并对反应机理进行了初步的讨论和分析。 相似文献
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In this paper, many elements are personified and a kingdom of elements is constructed. Noble gas elements are compared to hermits in the kingdom. Through the dialogue between noble gases, the process of discovering noble gases and noble gaseous compounds is described. The article tells the discovery and some properties of noble gases in a vivid language. 相似文献
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本文描述了稀有气体卤化物准分子介质中光强的弛豫振荡,使用的高压混合气体由稀有气体.卤素和相应地缓冲(稀有)气体所组成.借助氩离子激光束(514.5nm)探测激活介质,测得三原子准分子Xe_2Cl的弛豫振荡周期值为4nm左右.系统用相对论强电子束进行泵浦.在对准分子介质的光学增益观测中,发现了光场强度弛豫振荡的有趣现象.这种振荡表明了光强与被激励介质间的相互作用.本文首次描述了准分子介质中的这种振荡,其物理学机制可以认为是:光强增加导致受激发射速率增加使得粒子数反转下降,这就引起光学增益减小,而光学增益的减小反过来又导致光强的减弱.我们假设,高压混合气体被电子束泵浦后形成均匀加宽的四能级系统,而激光下能级是空的.利用微扰方法,建立起了描述腔内光子数密度变化R_1的微分方程如下:(?)_1+B(?)_1+Cn_1=D.进一步,类比无线电技术中RLC线路理论,可以得到弛豫振荡的周期T为T=2α[t.τ/(p-1)]~(1/2).其中,p——是泵浦函数,t——是腔内光子寿命,τ——是除受激发射之外,其他一切因素造成的激发态寿命.由这一公式计算出的周期T理论值和实验中观测到的值基本上是一致的.这样,反过来就可由测量弛豫振荡周期,去确定泵浦函数或原子寿命,并和其他方法相佐证. 相似文献
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通过对稀有气体化学建立过程的回顾,论述了客观世界的复杂性;揭示了人类认识上的局限性;力图阐明科学发展和人类认识的规律性;并指出只有树立辩证唯物主义的世界观、认识论和方法论,虚心继承前人的科学成果,勇于批判和有创新精神,才能不断披坚执锐,开拓进取 相似文献
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用模型势方法和STO波函数系统地计算了低能正电子与He, Ne, Ar, Kr, Xe和Rn惰性气体原子在非弹性阈值以下的散射角分布, 计算结果与已有的理论和实验数据吻合. 通过对算得的大量微分截面(散射角从20°到160°)的数据进行分析, 总结出了低能正电子与惰性气体原子弹性散射的规律. 相似文献
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采用TLHT势和经典分子动力学方法研究了稀有气体原子(He,Ne,Ar,Kr,Xe)进入带缺陷的单壁纳米碳管(SWCNT)的动力学过程,计算出了稀有气体原子分别从管壁和管口入射时,它们能封装在SWCNT中的能量阈值Ek0,并与理想结构情形做了比较.结果表明:随着管壁缺陷半径r的增加,Ek0减小;当r<4.5 ?时,给定合适的初始动能,稀有气体原子能封装在纳米碳管中;而r=4.5 ?时,稀有气体原子不能封装在碳管中,且此时缺陷对Ar,Kr和Xe的输运特性有很大影响.
关键词:
纳米碳管
缺陷
稀有气体原子
分子动力学模拟 相似文献