【摘 要】
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分子的冷却和囚禁是当前物理学领域非常活跃的研究方向。冷以及超冷分子在物理和化学的多个方面都有很重要的应用前景,例如:分子的冷碰撞、精密测量、量子计算、凝聚态物理等
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分子的冷却和囚禁是当前物理学领域非常活跃的研究方向。冷以及超冷分子在物理和化学的多个方面都有很重要的应用前景,例如:分子的冷碰撞、精密测量、量子计算、凝聚态物理等等,而感应冷却是从预冷分子产生超冷分子最有前景的方法之一。已有工作表明,稀有气体作为冷却剂是一个值得探索的问题。本文对Ar-Be H体系作了一个较为系统的研究,取得了如下主要结果:(1)采用超分子近似和大的基组aug-cc-p VQZ,并对基组叠加误差予以修正,在CCSD(T)水平上,计算得到了Ar–Be H体系在299个几何构型处的相互作用势能值。利用模型势函数以及最小二乘法拟合得到了解析表达的势能面。计算的势能面显示了弱的各项异性,在R=6.98a0和θ=81.0°处有一个比较浅的势阱,阱深-114.62cm-1。(2)根据从头算以及拟合得到的势能面,应用量子力学散射方法,研究了外磁场中,在冷和超冷的温度下,Be H(???2)分子和Ar原子碰撞过程中分子低场追索态(N=0,m j=1/2)的弹性和总的非弹性截面。发现:非弹性截面对磁场的依赖性比弹性截面对磁场的依赖性要强,因为出口通道离心势垒的作用,在低能、低磁场的条件下非弹性碰撞截面得到抑制;同时,我们对势能面乘以不同比例因子F,在所考虑的磁场和碰撞能范围内,弹性对非弹性截面的比率都足够大(>>100),表明在磁场中对Ar-Be H进行感应冷却具有良好的前景。
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