基于A2Π1/2←X2Σ1/2跃迁的CaH分子激光冷却光谱理论研究

来源 :物理学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:scottwong522
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
冷分子是当下物理学的前沿领域和热点研究方向之一,早在2004年就有科学家提出将CaH分子作为激光冷却与磁光囚禁的候选分子.本文首先用三种方法(莫尔斯势法、闭合近似法和RKR反演法)计算CaH分子的弗兰克-康登因子,证实了CaH的X21/2态和A21/2态之间具有高度对角化的弗兰克-康登因子矩阵.随后,采用有效哈密顿量的方法研究了基态X21/2的超精细能级结构和A
其他文献
研究了一种廉价且易于在氧化铝陶瓷上进行化学镀镍的无钯活化新工艺。以氧化铝陶瓷为基体,先通过碱处理进行改性,再通过热处理在陶瓷基体表面制备镍微粒,最后进行化学镀镍。通过单因素分析法研究了活化液浓度、活化温度及活化时间对活化效果的影响,采用扫描电镜观察基体各阶段表面形貌,并对活化后基体进行了能谱分析,通过热震试验对镀层的结合性进行评价。结果表明,当硫酸镍和次磷酸钠的浓度分别为20 g/L和80 g/L、活化温度为195℃、活化时间为8 min时对基体的活化效果最佳,活化后基体表面生成大量的活性镍微粒。施镀后,
以苦味酸和原甲酸三乙酯为原料合成中间体2,4,6-三硝基苯乙醚,再经4-氨基-1,2,4-三唑(ATA)胺化制得3-乙氧基-2,4,6-三硝基苯胺,总收率为75.2%.中间体和产物经FT-IR,1H NMR,13C
封隔体轻质微球的表面疏水性能显著提高连续封隔体控水防砂技术的控水效果,以应对油井高含水和易出砂等严峻问题。在定流量水驱油和定含水率油水混合液驱替两方面建立了多指标评价体系,评价了封隔体新型疏水轻质微球(XK-A)的控水效果,并进一步研究了控水效果受含水率和温度影响的敏感性。结果表明:XK-A的表面强疏水能力和长期疏水稳定性使其能够降低采出液含水率(实验中可达25%~35%)、提高注采压差、增加原油采出程度;高含水情形XK-A的控水过油能力更为显著;XK-A一步法自生的疏水层的牢固、抗剥离、抗高温熔融或分解
基于第一性原理的密度泛函理论计算了B在fcc-Fe的∑3(112),∑5(210),∑5(310),∑9(114),∑9(221)和∑11(113)六种对称倾斜晶界的偏析行为,从原子和电子层次揭示了B的偏析机制.结果表明:B更易偏析于∑5(210),∑5(310)和∑9(114)晶界,而在∑9(221),∑3(112)和∑11(113)晶界偏析的倾向较弱;B优先占据配位数最大、五面体或六面体构型的位置;拉伸实验和Rice-Wang热力学模型计算表明,B在晶界的偏析可提高界面的结合能力;B在E9(114)晶
期刊
为探究细水雾应用于管廊电缆仓内火灾灭火的效果,采用FDS模拟技术建立城市地下综合管廊电缆仓模型,分析在不同细水雾雾滴粒径、喷头间距、不同火源位置等条件下细水雾对电缆仓内火灾灭火的效能。研究表明:细水雾应用于管廊电缆仓内灭火效果良好,当火源位置位于不同电缆桥架时,细水雾均能有效扑灭电缆仓内火灾;在常规尺寸的管廊电缆仓内,综合考虑成本及灭火效果,当细水雾粒径设置为300μm时最佳;细水雾布置间距在符合规范及有效灭火条件下,最大不宜超过3 m。
采用水热法对均苯三甲酸进行重结晶,以此为吸附剂,研究了其对模拟放射性废水中Eu(Ⅲ)的吸附特性,并利用SEM-EDS,FT-IR,TG-DTA和XRD对吸附前后吸附剂的形貌和结构进行了表征,分析了吸附机理。结果表明:在最佳吸附条件下,均苯三甲酸对Eu(Ⅲ)的最大吸附量为546 mg·g-1;吸附过程符合准二级动力学模型和Langmuir吸附模型,说明其为单分子层吸附、以化学吸附为主;均苯三甲酸对Eu(Ⅲ)的吸附机理是吸附剂上的羧基与Eu(Ⅲ)之间的螯合作用。
本文以新冠肺炎(COVID-19)在美国各州感染人数的公开数据为例,提出新冠肺炎大流行期的多地区随机动态传染模型.为解决何时“开放”或“限制”经济社会活动的问题,本文建立基于平均场交互的期望效用最大化的多地区最优防控切换Nash均衡策略.随后,考虑地区个数为无穷时对应的代表性地区感染人数模型和最优防控切换问题,证明其为有限地区情形Nash均衡的极限.最后,通过比较及分析不同状态下的最优切换边界,我们对何时及如何调整防控力度给出了具体的建议.
本文将具有马尔科夫性质的随机保费收入以及随机分红策略引入到复合二项风险模型中,运用母函数的方法,得到了不同状态下期望惩罚函数的递推公式和初始值.最后,通过一个数值例子展示了破产概率关于初始盈余和分红边界的变化情况.
本文基于Ansari-Bradley检验提出两种在过程分布未知时检测过程尺度参数的非参数控制图,即混合指数加权移动平均与累积加和(mixed exponentially weighted moving averagecumulative sum,EWMA-CUSUM)控制图与混合累积加和与指数加权移动平均(mixed cumulative sum-exponential weighted moving average,CUSUM-EWMA)控制图.通过比较平均运行链长等多个指标来衡量控制图的性能表现,并考