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1.
使用作者建立的基于微扰理论的代数方法(AM),研究了碱金属异核双原子NaK的 、 两个电子态的振动光谱常数和振动能谱;使用基于AM的代数能量方法(AEM)研究了这些电子态的离解能。结果表明:根据少数精确的实验振动能级[ ],用AM方法获得了精确的分子振动光谱常数集合,还首次获得了包含所有高振动量子态能级的正确的完全振动能谱{ };用AEM方法获得的分子离解能比由文献发表的振动光谱常数计算得到的离解能值更准确。 相似文献
2.
对大多数双原子分子电子态的高阶振动能谱,现代实验方法和量子力学理论计算都难以得到较精确的振动能级.文中应用基于二阶微扰理论的代数方法(AM)以及计算双原子分子离解能的新表达式研究了碱金属双原子分子Li2的33Σ+g,13Δg和23Πg,Na2的B1Πu以及K2的41Σ+g电子态的完全振动能谱{EυAM}和离解能,理论计算结果不仅与已有的实验值相符,而且还给出了实验尚未得到的高阶振动能级.这些结果为碱金属双原子分子精确振动能谱和离解能的科学研究提供了重要数据.
关键词:
碱金属分子
高阶振动能级
离解能
代数方法 相似文献
3.
NaLi分子的完全振动能谱和离解能的研究 总被引:2,自引:1,他引:2
文章使用作者建立的基于微扰理论的代数方法(AM),首次研究了碱金属异核双原子分子NaLi的 、 、 三个电子态的振动光谱常数和振动能谱;使用基于AM的代数能量方法(AEM)研究了这些电子态的离解能。结果表明:根据少数精确的实验振动能级[ ],用AM方法获得了精确的分子振动光谱常数集合,还首次获得了包含所有高振动量子态能级的正确的完全振动能谱{ };用AEM方法获得的分子离解能比由文献发表的振动光谱常数计算得到的离解能值更准确。 相似文献
4.
应用作者建立的基于微扰理论能级表达式的代数方法,研究了碱金属氢化物双原子分子6LiH,7LiH,NaH,KH,RbH和CsH的A1Σ+电子态的完全振动能谱{Eυ},并应用基于代数方法的代数能量方法分别研究了以上各分子电子态的离解能.得到了这些电子态的精确的振动光谱常数和包括接近分子离解极限在内的完全振动能谱以及正确的理论离解能,从而为许多需要这些双原子分子的精确振动光谱的科学研究提供了必要的数据.
关键词:
碱金属氢化物
代数方法
振动能级
离解能 相似文献
5.
应用孙卫国等建立的代数方法和计算离解能的新公式,研究了双原子分子6LiH,7LiH及其同位素7LiD的C1∑ 电子态的完全振动能谱和理论离解能,获得了实验上所没有得到的高振动激发能级的正确数据. 相似文献
6.
代数方法(AM)的建立解决了实验方法和精确量子力学理论方法难以获得双原子分子的包含最高振动能级在内的所有高阶振动能级的精确数值这一问题.基于LeRoy与Bernstein的工作,孙卫国等又建立了精确计算双原子分子离解能的新解析表达式.应用新公式和代数方法(AM),研究了一些双原子分子部分电子态的振动能谱和分子离解能,获得了与实验值符合非常好的理论结果.该方法在理论上提供了获得双原子分子完全振动能谱和精确分子离解能的物理新方法. 相似文献
7.
对于大多数双原子分子的电子态,用现代实验方法或精确的量子理论方法往往可以获得含m个振动能级的能谱子集合[Ev],而不易得到包含最高振动能级在内的所有高振动量子态能级的完全振动能谱{Ev}.鉴于Na2分子电子态的振动能谱和分子离解能De在实际研究和应用中的重要性,使用基于微扰理论的代数方法(AM),获得了Na2分子一些电子态的振动光谱常数和完全振动能谱;使用基于AM的代数能量方法(AEM)获得了这些电子态的正确离解能.研究结果表明:AM方法能从少数精确的实验能级获得精确的分子振动光谱常数集合和正确的完全振动能谱{Ev},AEM方法获得的分子离解能比由文献发表的振动光谱常数计算得到的近似离解能值更准确,对于难以获得分子离解能的那些电子激发态,AEM方法能给出合理的离解能数据. 相似文献
8.
用代数能量方法研究氢化物双原子分子的完全振动能谱和离解能 总被引:1,自引:5,他引:1
本文用研究双原子分子振动能谱的新方法-代数方法(AM),研究了KH-X1Σ+,RbH-X1Σ+,DF-X1Σ+和DCl-X1Σ+等四个氢化物双原子分子的电子基态的振动光谱常数和振动能谱;用代数能量方法(AEM)研究了相应电子态的分子离解能.研究结果表明:使用实验获得的少数精确的振动能级[Eυ],由AM方法得到的振动能谱不仅能够重复这些电子态的已知实验能级,还能够得到用现代实验方法或精确的量子理论方法很难得到的所有高振动激发态的能级.由AEM方法能够得到比用文献发表的振动光谱常数计算获得的离解能值更准确的分子离解能. 相似文献
9.
在kRoy与BenlStein的工作基础上,孙卫国等又建立了精确计算双原子分子离解能的新解析表达式.基于代数方法(AM)可以获得双原子分子的包含最高振动能级在内的所有高阶振动能级的精确数值这一事实,应用新公式研究了^7LiD分子C^1∑^+电子态的振动能谱和分子离解能,获得了与实验值符合得非常好的理论结果. 相似文献
10.
鉴于气体双原子分子H2、O2、N2和CO的高振动激发态能级和离解行为在实际研究中的重要性,本文应用代数方法(AM)和代数能量方法(AEM),以部分气体双原子分子有限的实验能级[Ev]为基础,获得了H2-X1∑ g、O2-A3∑ u、O2-c1∑-u、N2-X1∑ g和CO-X1∑ 共5个电子态的完全振动能谱{Ev}及其分子的离解能,为研究部分离解气体的物理和化学性质提供了重要的高振动激发态能级和可靠的离解能数据. 相似文献
11.
Accurate studies on the full vibrational energy spectra and molecular dissociation energies for some electronic states of halogen molecule 下载免费PDF全文
This paper obtains accurate vibrational spectroscopic constants and full vibrational energy spectrum by the algebraic method (AM) for some electronic states of halogen diatomic molecules.Motivated by the recent success of obtaining the dissociation energies of Li 2 molecule by using a new analytical formula,it further extends the formula to study the dissociation energies of halogen diatomic molecules.The results show that the AM spectrum and the theoretical dissociation energies agree well with RKR data and experimental data respectively. 相似文献
12.
Accurate studies on the full vibrational energy spectra and molecular dissociation energies for some electronic states of N_2 molecule 总被引:1,自引:1,他引:1
REN Weiyi SUN Weiguo HOU Shilin & FENG Hao . Institute of Physics College of Chemical Engineering Sichuan University Chengdu China . Institute of Theoretical Physics Xihua Normal University Nanchong China . Department of Physics China Oceanography University Qingdao China . College of Physics Sichuan University Chengdu China 《中国科学G辑(英文版)》2005,48(4)
1 IntroductionAccurate results of high-lying vibrational energies and molecular dissociation energy De of diatomic electronic states are very important for thermodynamics, molecular spec- troscopy, reactive scatterings, and the collision physics of ultracold atoms. For example, the binding energy of the highest bound vibrational state to the ground vibrational state determines the s-wave scattering length. This in turn determines the low- energy (pre- dominantly s-wave) atomic elastic-scatteri… 相似文献
13.
对于大多数双原子分子的电子态,用现代实验方法或精确的量子理论方法往往可以获得含m个振动能级的能谱子集合[Ev],而不易得到包含最高振动能级在内的所有高振动量子态能级的完全振动能谱{Ev}.鉴于Na2分子电子态的振动能谱和分子离解能De在实际研究和应用中的重要性,使用基于微扰理论的代数方法(AM),获得了Na2分子一些电子态的振动光谱常数和完全振动能谱;使用基于AM的代数能量方法(AEM)获得了这些电子态的正确离解能.研究结果表明:AM方法能从少数精确的实验能级获得精确的分子振动光谱常数集合和正确的完全振动能谱{Ev},AEM方法获得的分子离解能比由文献发表的振动光谱常数计算得到的近似离解能值更准确,对于难以获得分子离解能的那些电子激发态,AEM方法能给出合理的离解能数据.
关键词:
Na2分子
代数方法
振动能级
离解能
电子激发态 相似文献
14.
It is usually very difficult to directly obtain molecular dissociation energy D
e and all accurate high-lying vibrational energies for most diatomic electronic states using modern experimental techniques
or quantum theories, and it, is also very difficult to give accurate analytical expression for diatomic molecular dissociation
energy. This study proposes a new analytical formula for obtaining accurate molecular dissociation energy based on the LeRoy
and Bernstein’s energy expression in dissociation limit. A set of full vibrational energy spectra for some electronic states
of N2 molecule are studied using the algebraic method (AM) suggested recently, and the corresponding accurate molecular dissociation
energies are evaluated using the proposed new formula and high-lying AM vibrational energies. The results show that the AM
spectra and the new theoretical dissociation energies agree excellently with experimental data, and thereby providing a new
physical approach to generating accurate dissociation energies for electronic states of diatomic molecules. 相似文献
15.
Wei-guo Sun Xiu-ying Liu Yu-jie Wang Yan Zhan Qun-chao Fan 《Frontiers of Physics in China》2008,3(4):382-413
An algebraic method (AM) used to study the full vibrational spectra of diatomic systems, and an analytical formula used to
calculate accurate molecular dissociation energies are applied to study the full vibrational spectra and molecular dissociation
energies of some electronic states of homonuclear and heteronuclear diatomic molecules and diatomic ions. Studies show that
the AM method and the analytical expression are reliable and economical physical methods for studying full vibrational spectra
and molecular dissociation energies of diatomic electronic systems theoretically. They are particularly useful for those diatomic
systems whose high-lying vibrational energies may not be available.
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