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本文对X_α方法计算原子的光离化截面进行了系统的研究,同时还在计算中采用了两种对X_α方法的改进措施,所得到的结果同实验值以及单电子模型的理论计算进行了比较.计算结果表明,单电子近似模型在计算原子的光离化截面上存在着很大的局限性,但是对于部分原子X_α方法还是可以给出比较好的结果。为了说明文中所提出方法的适用性,对十种原子进行了计算,特别是对具有开壳层的Si原子进行了较为系统的计算。 相似文献
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利用含有电子相关效应校正的密度泛函理论DFT中的 B3LYP 方法,选择LANL2DZ双ζ基组,对Cu2分子及其分子离子的势能函数进行理论研究.计算得到Cu2,Cu+2,Cu2+2,Cu-2和Cu2-2基电子状态分别是1Σg+,2Σg, 1Σu, 2Σu和1Σg,导出了相应的分子及分子离子的解析势能函数,并计算出Cu2分子的垂直电离势和电子亲合能.计算结果与实验值吻合得较好. 相似文献
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用BBK方法计算电子离化He原子的三重微分截面 总被引:7,自引:5,他引:2
用BBK方法计算了在共面双对称几何条件下电子离化He原子的三重微分截面(TDCS),并与扭曲波冲量近似结果进行比较,发现结果更接近实验数据。 相似文献
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文中运用先学势模型计算了正负电子被重原子汞散射的总截面(能量0.1eV-400eV),与实验进行了比较,并对理论值与实验值的差异进行了讨论,证明了光学势模型对重原子也是适用的。 相似文献
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电子关联是目前原子结构研究中最重要的课题之一,本文利用Wilets等人提出的并且在Be原子的计算中进一步发展了的WHM关联方法,对Li原子及等电子系列的基态关能联和r~n平均值进行了计算,并且与Weiss等人用CI方法所得结果进行了比较和讨论。本文所用数据为原子单位。 相似文献
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本文从单个电子的ml和ms的可能配合的表达式出发,应用泡利原理及配合理论将等效电子可能的状态配合按其自旋取向分类,并导出了计算各类配合的ML值的公式.结果,各类配合的MS值是一目了然的,Ms的绝对值相等的两类配合有相同的ML值,各类配合的ML值的计算也非常简单,较好地解决了计算等效电子形成的原子态时所遇到的困难. 相似文献
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本文采用等效势模型,并基于Hartree——Fock解析波函数和X_α数值波函数计算自由电子与中性Ar和Si原子的相互作用势。用直接计算矩阵元方法和通过计算碰撞相移方法计算了电子在中性Ar原子势场中的自由—自由跃迁吸收截面,所得结果与Ashkin理论计算值符合较好,对中性Si原子亦进行了计算。通过计算说明了等效势模型对计算中性原子的自由—自由跃迁吸收截面是成功的。 相似文献
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亚稳态FeCu固溶体微粉原子相互作用势的计算 总被引:3,自引:1,他引:2
本文介绍了亚稳态Fe50Cu50固溶体晶格常数的测量结果,应用金属结构的经典概念并考虑到原子核周围电子密度的高斯型球对称分布,导出了计算金属中一个原子的平均内能和两种不同金属原子相互作用势的普遍公式.对亚稳态Fe50Cu50合金原子相互作用势作计算,得到平衡时fcc-FeCu的晶格常数为0.36433 nm与实验测量结果接近,也与H.R.Gong等人对亚稳态FeCu合金的研究结论一致,证实了亚稳态Fe50Cu50合金是以fcc结构形式存在的固溶体. 相似文献
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本文采用在超高真空系统中引入少量Ar气及在激活到最高灵敏度时维持一定Cs蒸气压的方法,改进了激活系统的环境气氛,使阴极在台内的寿命得到极大地延长,为封管提供了足够的时间.文中还探讨了影响阴极稳定性的重要因素,并指出了在现有的条件下进一步提高阴极稳定性的途径. 相似文献
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本文采用Hellman模型势,利用广义维里定理及Pade近似,计算了碱金属原子能级。根据实验值,仅选用两个势函数参数即可使多条能级弥合。 相似文献
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何敬刚 《原子与分子物理学报》1994,(3)
为考察多重散射Xα(MS-Xα)方法对原子簇研究的适用性,本文用该法详细研究了氢分子的势能、键长、离解能、电离能、跃迁能等性质,得到了上述物理量随参数α变化的明显规律和优于SCF的计算结果,并进一步对H4的正四边形构型进行计算,结果表明MSXα方法是研究原子簇的有效方法。 相似文献
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以X_α理论为基础、主要于七十年代发展起来的X_α方法是一种较为新型的计算原子、分子和原子簇的电子结构的方法。这种理论方法的特点是:它对电子间的交换能采用了统计平均近似,用一个与电荷密度的立方根成正比的密度泛函代替了Hartree-Fock方程中的交换项,从而把传统的分子轨道方法中的近似求解精确的Hartree-Fock方程问题,转化为较为精确求解近似的Hartree-Fock方程——X_α方程——的问 相似文献
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本文基于无任何可调参数的势模型计算了碱土金属原子(Be、Mg、Ca、Sr、Ba)与Ne原子间相互作用势,得到的势能曲线及势阱位置和深度与现有的从头计算结果符合较好.本文的计算结果进一步验证了碱土金属原子与稀有气体原子间交换能主要来自碱土金属原子最外层s电子与稀有气体原子最外层p电子之间的交换作用. 相似文献