王小炼 作品数:8 被引量:1 H指数:1 供职机构: 四川大学 更多>> 发文基金: 国家自然科学基金 四川省应用基础研究计划项目 更多>> 相关领域: 理学 化学工程 动力工程及工程热物理 更多>>
低能电子与H_2分子高振动激发散射动量迁移截面的研究 2010年 采用体心坐标系下振动密耦合方法研究低能电子与H2分子高振动激发散射的动量迁移截面(momen-tum transfer cross section,MTCS)。通过对包含18个振动态、8个分波和16个分子对称性的研究,得到了收敛的密耦合框架下的v=0→v′=5,6,7,8,9,10等几个振动跃迁通道的动量迁移截面值,为进一步精确研究低能电子与H2分子的相互作用机理奠定了基础。 冯灏 孙卫国 王小炼 曾阳阳关键词:H2 低能电子与H_2分子碰撞振动激发动量迁移散射截面的研究 被引量:1 2010年 采用振动密耦合方法及基于量子力学从头计算的静电势、交换势和相关极化势,研究了低能电子与H2分子碰撞振动激发的动量迁移散射截面.通过包含18个振动波函数、8个分波和16个分子对称性,得到了收敛性很好的ν=0→ν′=0,1,2,3,4等几个振动跃迁通道的动量迁移散射截面值,并在入射电子能量1eV 王小炼 冯灏 孙卫国 樊群超 曾阳阳 王斌关键词:分子碰撞 H2分子 NH_3BH_3/NaH复合物及其水解特性 2011年 以NaH为诱导剂,通过高能球磨工艺制备NH3BH3和NaH的复合物,分析研究了复合物的物相、颗粒形态及其水解性能。结果表明在球磨过程中NH3BH3和NaH反应生成NaBH4新相,但反应并不完全,复合物中的NH3BH3包覆在NaH和生成的NaBH4颗粒表面并发生部分非晶化。诱导剂NaH的加入能有效地改善NH3BH3的水解放氢性能。当NH3BH3/NaH为2.5:1,60℃下,0.1g该复合物10min内放出125mL的H2,约为10.2%(质量分数),其中一半来源于H2O。 黄志芬 陈云贵 吴朝玲 李采临 王小炼 杨菲 吴海文关键词:NAH NABH4 水解制氢 NaAl(NH_2)_4的热解过程研究 2017年 通过NaAlH_4与液氨反应成功制备出NaAl(NH_2)_4,并利用XRD与FT-IR对其进行了表征。其次,通过热分析、XRD、FT-IR以及对制备样品不同温度热处理产物物相分析等方式对NaAl(NH_2)_4的热解过程进行了研究,实验结果表明:NaAl(NH_2)_4在68℃时开始缓慢发生分解放出NH3,250℃时热解基本完成,共放出约2倍摩尔量的NH3。中间产物Na Al(NH)2为非晶态,并在113.76℃左右发生分解。NaAl(NH_2)_4中[NH2]--Al键,N-H键均为共价键,热解过程,[NH_2]^--Al键先行断裂从而生成NH_3,NaAl(NH_2)_4最终热解产物为Na NH_2、Al N并伴随NH_3的生成。 陈松 陈云贵 王小炼 吴朝铃关键词:热解 利用溶剂促使配位铝氢化物和铵盐反应制氢的方法 利用溶剂促使配位铝氢化物和铵盐反应制氢的方法,配位铝氢化物的化学式为M(AlH<Sub>4</Sub>)<Sub>m</Sub>,其中M是能形成配位氢化物的碱金属或碱土金属,m是所述碱金属或碱土金属的化合价,铵盐的化学式... 陈云贵 王小炼 吴朝玲文献传递 基于严格交换势的低能电子与H2分子碰撞振动激发散射截面的研究 2011年 严格交换势用于研究低能电子与H2分子的弹性和非弹性散射截面,线性代数方法和R-矩阵传播子相结合求解基于振动密耦合方法的积分-微分耦合方程组,由此得到收敛的(0→0,0→1,0→2)散射微分截面和积分截面.理论计算结果与目前优秀的实验值和其他理论计算值进行了比较,表明基于振动密耦合方程的严格交换势在低能电子与H2分子振动激发散射中有重要作用. 李勇军 冯灏 孙卫国 曾阳阳 王小炼 李会东 樊群超关键词:微分截面 积分截面 运用球高斯分布极化势研究低能电子与H_2分子碰撞的振动激发动量迁移散射截面 2011年 用最近改进的球高斯分布(distributed spherical Gaussian,DSG)极化势模型,在振动密耦合框架下和基于量子力学从头计算的静电势、交换势的基础上,研究了低能电子与H2分子碰撞振动激发的动量迁移散射截面(momentumtransfer cross section,MTCS).通过包含18个振动波函数、5个分波和16个分子对称性,得到了0 王小炼 冯灏 孙卫国 樊群超 王斌 曾阳阳利用溶剂促使配位铝氢化物和铵盐反应制氢的方法 利用溶剂促使配位铝氢化物和铵盐反应制氢的方法,配位铝氢化物的化学式为M(AlH<Sub>4</Sub>)<Sub>m</Sub>,其中M是能形成配位氢化物的碱金属或碱土金属,m是所述碱金属或碱土金属的化合价,铵盐的化学式... 陈云贵 王小炼 吴朝玲文献传递