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氦原子与卤族氢化物分子相互作用势的研究

王晓璐 令狐荣锋 宋晓书 吕兵 杨向东

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氦原子与卤族氢化物分子相互作用势的研究

王晓璐, 令狐荣锋, 宋晓书, 吕兵, 杨向东

Interactional potential of helium atom and hydrogen halide molecules

Wang Xiao-Lu, Linghu Rong-Feng, Song Xiao-Shu, Lü Bing, Yang Xiang-Dong
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  • 根据ab initio 计算构造的拟合势研究了He-HF, HCl, HBr三个系统的微分散射截面, 并与实验测量值比较. 结果表明: 该计算方法可以得到较为准确的相互作用势; 随着卤族原子半径的增大, 在0° 时, 相互作用势最小值变浅, 势阱位置向远处移动, 更多的是各向异性性质; 180°时, 相互作用势最小值变深, 势阱位置也同时向远处移动, 表现出更多的各向同性; 每个系统在T型结构下的势阱深度比线型结构下均要浅; 卤族原子半径变大, 反而表现出更多的球对称性, 并且从各向异性势的径向系数, 可以明显看出V1, V2, V3, ··· 相对于V0的贡献是在逐渐减小的, 这对理解激发态动力学的研究有着很重要的参考价值.
    According to ab initio calculations, the differential scattering cross sections between He and HF, HCl, HBr are calculated and compared with experimental data. The results show that the calculation method can calculate comparatively accurate interactional potential. As halogen atom radius increases, at 0°, the minimum of interactional potential shallows, the position of potential well moves into the distance, and anisotropic property becomes prominent, while at 180°, the minimum of interactional potential depens, the position of potential well moves into the distance, and the isotropic property becomes obvious. The potential well depth under T structure is larger than that of linear structure. With the increases of halogen atoms radius, a more spherical symmetry is exhibited, and it can be seen obviously that contributions of radial coefficients V0, V1, V2, V3, ··· decrease gradually, which is important to understand the study of excited state dynamics.
    • 基金项目: 国家自然科学基金(批准号: 11264008);贵州省科学技术基金(批准号: 黔科合J字[2012]2285号, 黔科合J字[2009]06号, 黔科合J字[2013]2242)和贵州师范大学博士科研基金资助的课题.
    • Funds: Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant No. 11264008), the Science Technology Foundation of Guizhou Province, China (Grant Nos.[2012]2285, [2009]06, [2013]2242), and the Scientific Research Foundation for Doctors of Guizhou Normal University, China.
    [1]

    Meyer W J 1980 Chem. Phys. 73 1880

    [2]

    Lique F 2009 Chem. Phys. Lett. 54 471

    [3]

    Zolotoukhina T N, Kotake S 1993 J. Chem. Phys. 99 2855

    [4]

    Sun G H, Yang X D, Ma X W 2008 J. Atom. Molec. Phys. 25 489 (in Chinese) [孙桂华, 杨向东, 马新文 2008 原子与分子物理学报 25 489]

    [5]

    Linghu R F, Xu M, Wang X L, L B, Yang X D 2010 Acta Phys. Sin. 59 2416 (in Chinese) [令狐荣锋, 徐梅, 王晓璐, 吕兵, 杨向东2010 物理学报 59 2416]

    [6]

    Yu C R, Feng E Y 2006 J. Atom. Molec. Phys. 23 166 (in Chinese) [余春日, 凤尔银 2006 原子与分子物理学报 23 166]

    [7]

    Yu C R, Huang S Z, Wang R K, Yang X D 2007 J. Univ. Sci. Technol. China 37 255 (in Chinese) [余春日, 黄时中, 汪荣凯, 杨向东 2007中国科学技术大学学报 37 255]

    [8]

    Yu C R, Wang R K, Zhang J, Yang X D 2009 Acta Phys. Sin. 58 229 (in Chinese) [余春日, 汪荣凯, 张杰, 杨向东 2009 物理学报 58 229]

    [9]

    Murrell J N, Sorbie K S 1974 J. Chem. Soc. Faraday Trans. II 70 1552

    [10]

    Huxley P, Murrell J N 1983 J. Chem. Soc. Faraday Trans. II 79 323

    [11]

    Beneventi L, Casaveccha P, Volpi G G 1991 J. Chem. Phys. 95 5827

    [12]

    Moszynski R, de Weerd F, Groenenboom G C, van der Avoird A 1996 Chem. Phys. Lett. 263 107

    [13]

    Moszynski R, Jeziorski B, van der Avoird A, Wormer P E S 1994 J. Chem. Phys. 101 2825

    [14]

    Partridge H, Stallcop J R, Levin E 2001 J. Chem. Phys. 115 6471

    [15]

    Zhang Y, Shi H Y 2002 J. Molec. Struct. (Theochem) 589-590 89

    [16]

    Wang X L, Linghu R F, Wang R K, Ruan F M, Yang X D 2011 J. Atom. Molec. Phys. 28 87 (in Chinese) [王晓璐, 令狐荣锋, 汪荣凯, 阮方明, 杨向东 2011 原子与分子物理学报 28 87]

    [17]

    Held W D, Piper E, Ringer G, Toennies J P 1980 Chem. Phys. Lett. 75 260

    [18]

    Boys S F, Bernadi F 1970 Mol. Phys. 19 533

    [19]

    Simon S, Duran M, Dannenberg J J 1996 J. Chem. Phys. 105 11024

    [20]

    Ramilowski J A, Mikosz A A, Farrelly D, Fajín J L C, Fernández B 2007 J. Phys. Chem. A 111 12275

    [21]

    Zhang Y, Shi H Y, Wang W Z 2001 Chin. J Chem. Phys. 17 1013 (in Chinese) [张愚, 史鸿运, 王伟周 2001 物理化学学报 17 1013]

    [22]

    Moszynski R, Wormer P E S, Jeziorski B, van der Avoird A 1994 J. Chem. Phys. 101 2811

    [23]

    Murrell J N, Sorbie K S 1983 J. Chem. Soc. Faraday Trans. II 79 323

    [24]

    Thuis H H W, Stolte S, Reuss J 1980 Chem. Phys. 52 211

    [25]

    Huxley P, Knowels P B, Murrell J N, Watts J D 1984 J. Chem. Soc. Faraday II 80 1349

    [26]

    Fajín J L C, Fernández B 2006 Chem. Phys. Lett. 419 55

    [27]

    Lovejoy C M, Nesbitt D J 1990 J. Chem. Phys. 93 5387

    [28]

    Zhang Y, Shi H Y, Wang W Z 2002 Acta Chim. Sin. 60 1011 (in Chinese) [张愚, 史鸿运, 王伟周 2002化学学报 60 1011]

  • [1]

    Meyer W J 1980 Chem. Phys. 73 1880

    [2]

    Lique F 2009 Chem. Phys. Lett. 54 471

    [3]

    Zolotoukhina T N, Kotake S 1993 J. Chem. Phys. 99 2855

    [4]

    Sun G H, Yang X D, Ma X W 2008 J. Atom. Molec. Phys. 25 489 (in Chinese) [孙桂华, 杨向东, 马新文 2008 原子与分子物理学报 25 489]

    [5]

    Linghu R F, Xu M, Wang X L, L B, Yang X D 2010 Acta Phys. Sin. 59 2416 (in Chinese) [令狐荣锋, 徐梅, 王晓璐, 吕兵, 杨向东2010 物理学报 59 2416]

    [6]

    Yu C R, Feng E Y 2006 J. Atom. Molec. Phys. 23 166 (in Chinese) [余春日, 凤尔银 2006 原子与分子物理学报 23 166]

    [7]

    Yu C R, Huang S Z, Wang R K, Yang X D 2007 J. Univ. Sci. Technol. China 37 255 (in Chinese) [余春日, 黄时中, 汪荣凯, 杨向东 2007中国科学技术大学学报 37 255]

    [8]

    Yu C R, Wang R K, Zhang J, Yang X D 2009 Acta Phys. Sin. 58 229 (in Chinese) [余春日, 汪荣凯, 张杰, 杨向东 2009 物理学报 58 229]

    [9]

    Murrell J N, Sorbie K S 1974 J. Chem. Soc. Faraday Trans. II 70 1552

    [10]

    Huxley P, Murrell J N 1983 J. Chem. Soc. Faraday Trans. II 79 323

    [11]

    Beneventi L, Casaveccha P, Volpi G G 1991 J. Chem. Phys. 95 5827

    [12]

    Moszynski R, de Weerd F, Groenenboom G C, van der Avoird A 1996 Chem. Phys. Lett. 263 107

    [13]

    Moszynski R, Jeziorski B, van der Avoird A, Wormer P E S 1994 J. Chem. Phys. 101 2825

    [14]

    Partridge H, Stallcop J R, Levin E 2001 J. Chem. Phys. 115 6471

    [15]

    Zhang Y, Shi H Y 2002 J. Molec. Struct. (Theochem) 589-590 89

    [16]

    Wang X L, Linghu R F, Wang R K, Ruan F M, Yang X D 2011 J. Atom. Molec. Phys. 28 87 (in Chinese) [王晓璐, 令狐荣锋, 汪荣凯, 阮方明, 杨向东 2011 原子与分子物理学报 28 87]

    [17]

    Held W D, Piper E, Ringer G, Toennies J P 1980 Chem. Phys. Lett. 75 260

    [18]

    Boys S F, Bernadi F 1970 Mol. Phys. 19 533

    [19]

    Simon S, Duran M, Dannenberg J J 1996 J. Chem. Phys. 105 11024

    [20]

    Ramilowski J A, Mikosz A A, Farrelly D, Fajín J L C, Fernández B 2007 J. Phys. Chem. A 111 12275

    [21]

    Zhang Y, Shi H Y, Wang W Z 2001 Chin. J Chem. Phys. 17 1013 (in Chinese) [张愚, 史鸿运, 王伟周 2001 物理化学学报 17 1013]

    [22]

    Moszynski R, Wormer P E S, Jeziorski B, van der Avoird A 1994 J. Chem. Phys. 101 2811

    [23]

    Murrell J N, Sorbie K S 1983 J. Chem. Soc. Faraday Trans. II 79 323

    [24]

    Thuis H H W, Stolte S, Reuss J 1980 Chem. Phys. 52 211

    [25]

    Huxley P, Knowels P B, Murrell J N, Watts J D 1984 J. Chem. Soc. Faraday II 80 1349

    [26]

    Fajín J L C, Fernández B 2006 Chem. Phys. Lett. 419 55

    [27]

    Lovejoy C M, Nesbitt D J 1990 J. Chem. Phys. 93 5387

    [28]

    Zhang Y, Shi H Y, Wang W Z 2002 Acta Chim. Sin. 60 1011 (in Chinese) [张愚, 史鸿运, 王伟周 2002化学学报 60 1011]

  • [1] 余晨, 杨华, 陈书圆. 基于各向异性晶体的光学微分运算. 物理学报, 2021, 70(5): 054202. doi: 10.7498/aps.70.20201184
    [2] 薛思敏. 二重微分散射截面中非一阶效应的理论研究. 物理学报, 2013, 62(16): 163401. doi: 10.7498/aps.62.163401
    [3] 徐梅, 王晓璐, 令狐荣锋, 杨向东. Ne原子与HF分子碰撞振转激发分波截面的研究. 物理学报, 2013, 62(6): 063102. doi: 10.7498/aps.62.063102
    [4] 沈光先, 汪荣凯, 令狐荣锋, 周勋, 杨向东. He-HD (HT, DT) 非对称碰撞体系振转势能面及微分散射截面的理论计算. 物理学报, 2012, 61(21): 213101. doi: 10.7498/aps.61.213101
    [5] 王晓璐, 令狐荣锋, 杨建会, 吕兵, 高涛, 杨向东. Ne同位素替代下Ne-HF碰撞截面的理论计算. 物理学报, 2012, 61(9): 093101. doi: 10.7498/aps.61.093101
    [6] 王悦, 董德智, 李伟艳, 凤尔银, 崔执凤. He-Na2体系低温下的冷碰撞研究. 物理学报, 2009, 58(10): 6913-6919. doi: 10.7498/aps.58.6913
    [7] 汪荣凯, 余春日, 沈光先, 龚伦训, 杨向东. He-HF(DF,TF)碰撞体系分波截面的理论计算. 物理学报, 2009, 58(5): 3084-3093. doi: 10.7498/aps.58.3084
    [8] 汪荣凯, 沈光先, 杨向东. He-BH碰撞体系微分截面的理论计算. 物理学报, 2009, 58(8): 5335-5341. doi: 10.7498/aps.58.5335
    [9] 余春日, 汪荣凯, 张杰, 杨向东. He同位素原子与HBr分子碰撞的微分截面. 物理学报, 2009, 58(1): 229-233. doi: 10.7498/aps.58.229
    [10] 余春日, 宋晓书, 程新路, 杨向东, 申传胜. Ne-HF体系的相互作用势及散射截面的密耦计算. 物理学报, 2008, 57(6): 3446-3451. doi: 10.7498/aps.57.3446
    [11] 汪荣凯, 沈光先, 宋晓书, 令狐荣锋, 杨向东. He同位素对He-NO碰撞体系微分截面的影响. 物理学报, 2008, 57(7): 4138-4142. doi: 10.7498/aps.57.4138
    [12] 汪荣凯, 沈光先, 余春日, 杨向东. He-HF(DF,TF)碰撞体系散射截面的理论计算. 物理学报, 2008, 57(11): 6932-6938. doi: 10.7498/aps.57.6932
    [13] 戴 伟, 冯 灏, 孙卫国, 唐永建, 申 立, 于江周. 用振动密耦合方法研究低能电子与N2分子碰撞的振动激发微分散射截面. 物理学报, 2008, 57(1): 143-148. doi: 10.7498/aps.57.143
    [14] 余春日, 凤尔银, 程新路, 杨向东. He-HI复合物势能面及微分散射截面的理论研究. 物理学报, 2007, 56(8): 4441-4447. doi: 10.7498/aps.56.4441
    [15] 汪荣凯, 令狐荣锋, 杨向东. He-NO碰撞体系微分截面的理论计算. 物理学报, 2007, 56(4): 2067-2072. doi: 10.7498/aps.56.2067
    [16] 余春日, 黄时中, 凤尔银, 汪荣凯, 程新路, 杨向东. He-HCl体系各向异性势及分波散射截面的理论研究. 物理学报, 2006, 55(5): 2215-2220. doi: 10.7498/aps.55.2215
    [17] 张程华, 邱 巍, 辛俊丽, 牛英煜, 王晓伟, 王京阳. 电子碰撞下氢原子单离化反应三重微分散射截面的计算. 物理学报, 2003, 52(10): 2449-2452. doi: 10.7498/aps.52.2449
    [18] 钟志萍, 武淑兰, 徐 征, 朱林繁, 张晓军, 凤任飞, 徐克尊. 一氧化碳分立跃迁的光学振子强度和微分散射截面研究. 物理学报, 1998, 47(3): 419-427. doi: 10.7498/aps.47.419
    [19] 金石琦, 徐至展. e-Ar(3p54s,J=2)的微分散射截面. 物理学报, 1998, 47(10): 1621-1624. doi: 10.7498/aps.47.1621
    [20] 刘思敏, 张国权, 张光寅, 许京军, 刘军民, 门丽秋. 共享光栅对各向异性散射光锥的增强. 物理学报, 1995, 44(7): 1035-1041. doi: 10.7498/aps.44.1035
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出版历程
  • 收稿日期:  2013-04-15
  • 修回日期:  2013-05-15
  • 刊出日期:  2013-08-05

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