原子分子的物理化学性质和电子关联效应密切相关,量子化学的核心问题就是如何处理电子关联。(e, 2e)碰撞电离实验不仅可以得到电子结合能谱,而且可以得到各个分子轨道的动量密度分布。由电子关联效应造成的伴线结构包含丰富的电子关联信息。将高分辨的第三代谱仪和高精度的对称性匹配簇组态相互作用(SAC-CI)理论相结合,将是研究伴线结构的强大工具。本项目计划实现用SAC-CI理论计算Dyson轨道的电离能和动量谱,并和实验结果相比较,研究若干分子中的电子关联效应。平面波冲量近似是展开该项研究的一个重要基石。为了检验平面波冲量近似的有效性,还将对若干分子轨道开展扭曲波效应的研究。目前,分子体系的扭曲波效应理论计算仍然是一个很大的挑战,本项目的实施也将为实现分子体系的扭曲波理论计算奠定基础。
原子分子的物理化学性质和电子关联效应密切相关,量子化学的核心问题就是如何处理电子关联。(e, 2e)碰撞电离实验不仅可以得到电子结合能谱,而且可以得到各个分子轨道的动量密度分布。由电子关联效应造成的伴线结构包含丰富的电子关联信息。将高分辨的第三代谱仪和高精度的对称性匹配簇组态相互作用(SAC-CI)理论相结合,是研究伴线结构的强大工具。本项目实现了用SAC-CI 理论计算Dyson 轨道的电离能和动量谱,并和实验结果相比较,研究了若干分子中的电子关联效应。为了检验平面波冲量近似的有效性,还对若干分子轨道开展了扭曲波效应的研究。目前,分子体系的扭曲波效应理论计算仍然是一个很大的挑战,本项目的实施也为实现分子体系的扭曲波理论计算奠定了基础。
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数据更新时间:2023-05-31
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