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电子入射双电离He原子的理论研究 被引量:3
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作者 张穗萌 《原子与分子物理学报》 CAS CSCD 北大核心 2001年第3期333-336,共4页
完成了高入射能 (E0 5 .6keV) ,低敲出能 (E1=E2 =10eV)情形下 ,电子入射双电离He原子五重微分截面 (FDCS)的理论计算。计算中使用了三个电子在He+2 离子场中的四体末态波函数。计算结果与其他理论结果进行比较发现 :所得结果与最新的 ... 完成了高入射能 (E0 5 .6keV) ,低敲出能 (E1=E2 =10eV)情形下 ,电子入射双电离He原子五重微分截面 (FDCS)的理论计算。计算中使用了三个电子在He+2 离子场中的四体末态波函数。计算结果与其他理论结果进行比较发现 :所得结果与最新的 (e,3e) 展开更多
关键词 双电离 (e 3e)反应 五重微分截面 氦原子
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He原子(e,3e)反应中末态波函数的动量相关 被引量:1
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作者 张穗萌 吴兴举 《原子与分子物理学报》 CAS CSCD 北大核心 2002年第3期355-359,共5页
在前期工作的基础上 ,进一步考虑了He原子 (e ,3e)反应中末态四体的动量相关。用改进后的理论计算了高能电子入射双电离He原子的五重微分截面 (FDCS)。与前期理论相比 。
关键词 HE原子 动量相关 有效电荷 (e 3e)反应 氦原子 五重微分截面 碰撞
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氦原子(e,3e)碰撞的理论推导
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作者 张穗萌 《皖西学院学报》 2002年第4期13-16,共4页
在这篇文章中,完成了高入射能、低敲出能情形下,电子入射双电离He原子五重微分截面(FD-CS)的理论推导,计算中使用了三个电子在He+2离子场中的四体末态波函数。所得理论曲线,除个别点之外,其形状上与最新的实验结果是吻合的。
关键词 五重微分截面 (e 3e)反应 理论推导 氦原子 碰撞
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低能电子碰撞Ar(e ,3e)双电离实验(英文)
4
作者 贾昌春 A.Lahmam-Bennani +3 位作者 A.Duguet L.Avaldi M.Lecas C.Dal Cappello 《原子核物理评论》 CAS CSCD 北大核心 2002年第z1期20-22,共3页
通过Ar(e,3e)五重微分截面 3维图的理论与实验比较发现 ,在低能电子入射的情况下 。
关键词 (e 3e) 双电离 五重微分截面
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散射粒子的相互作用对He(e,3e)五重微分截面的贡献
5
作者 焦志莲 《大学物理》 北大核心 2012年第2期13-15,18,共4页
计算了敲出电子等能分享几何安排下,入射能量分别为5 599 eV和1 099 eV时He(e,3e)反应五重微分截面,并比较在He(e,3e)过程中散射粒子的相互作用和它们之间的干涉效应对五重微分截面的贡献.结果表明,理论计算数据在误差范围内与实验数据... 计算了敲出电子等能分享几何安排下,入射能量分别为5 599 eV和1 099 eV时He(e,3e)反应五重微分截面,并比较在He(e,3e)过程中散射粒子的相互作用和它们之间的干涉效应对五重微分截面的贡献.结果表明,理论计算数据在误差范围内与实验数据基本吻合,并且散射粒子的相互作用以及干涉效应对五重微分截面的影响都是不容忽视的. 展开更多
关键词 (e 3e)反应 跃迁矩阵元 五重微分截面
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He(e,3e)末态波函数动量相关效应
6
作者 焦志莲 孙世艳 +1 位作者 贾祥福 李明 《山西师范大学学报(自然科学版)》 2007年第3期49-53,共5页
考虑末态波函数动量相关效应,计算了入射能量为5599 eV时,敲出电子等能分享几何安排下的He(e,3e)反应的五重微分截面,并比较采用各种末态波函数动量相关下的计算结果.表明理论计算结果在误差范围内与实验数据基本吻合,末态波函数动量相... 考虑末态波函数动量相关效应,计算了入射能量为5599 eV时,敲出电子等能分享几何安排下的He(e,3e)反应的五重微分截面,并比较采用各种末态波函数动量相关下的计算结果.表明理论计算结果在误差范围内与实验数据基本吻合,末态波函数动量相关效应对He(e,3e)反应的五重微分截面具有一定影响. 展开更多
关键词 (e 3e)反应 五重微分截面 动量相关效应
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Ar (e ,3e)实验中TS2机制的明显证据(英文)
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作者 贾昌春 A.Lahmam-Bennani +3 位作者 A.Duguet L.Avaldi M.Lecas C.Dal Cappello 《原子核物理评论》 CAS CSCD 北大核心 2002年第2期147-149,共3页
通过比较Ar在低碰撞能量下的 (e ,3e)双电离实验结果和基于包含一次作用机制SO和TS1的一阶波恩近似的理论计算结果 ,表明在动量转移方向上对称性的破坏显示非一次效应 (例如二型两步作用机制 )起非常重要的作用 .
关键词 AR TS2机制 双电离实验 五重微分截面 低碰撞能量 分子碰撞
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