Theoretical study of highly-excited states of KRb molecule - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Theoretical study of highly-excited states of KRb molecule

Abstrakt

Semi-empirical adiabatic potential energy curves of highly excited states of the KRb molecule are calculated as a function of the internuclear distance R over a wide range from 3 to 150 a0. The diatomic molecule is treated as an effective two-electron system by using the large core pseudopotentials and core polarization potentials. All calculations are performed by using the nonrelativistic CASSCF/MRCI method with accurate basis set functions. The spectroscopic constants of the calculated electronic states agree well with experimental data, including the recent ones from Lee et al., and with available theoretical results.

Cytowania

  • 3

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 9

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 20 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Copyright (Versita Warsaw and Springer-Verlag Wien 2013)

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PHYSICS nr 11, wydanie 9, strony 1107 - 1114,
ISSN: 1895-1082
Język:
angielski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Łobacz P., Jasik P., Sienkiewicz J.: Theoretical study of highly-excited states of KRb molecule// CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PHYSICS. -Vol. 11, iss. 9 (2013), s.1107-1114
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.2478/s11534-012-0137-5
Bibliografia: test
  1. C. E. Moore, Atomic Energy Levels, Natl. Bur. Stand., US Circ. No. 497 (US. GPO, Washington, DC, 1949) otwiera się w nowej karcie
  2. R. Beuc, S. Milosevic, G. Pichler, J. Phys. B 17, 739 (1984) otwiera się w nowej karcie
  3. A. J. Ross, C. Effantin, P. Crozet, E. Boursey, J. Phys. B. 23, L247 (1990) otwiera się w nowej karcie
  4. N. Okada, S. Kasahara, T. Ebi, M. Baba, H. Kato, J. Chem. Phys. 105, 3458 (1996) otwiera się w nowej karcie
  5. S. Kasahara, C. Fujiwara, N. Okada, H. Kato, M. Baba, J. Chem. Phys. 111, 8857 (1999) otwiera się w nowej karcie
  6. C. Amiot, J. Vergès, J. d'Incan, C. C. Effantin, Chem. Phys. Lett. 315, 55 (1999) otwiera się w nowej karcie
  7. C. Amiot, J. Vergès, J. Chem. Phys. 112, 7068 (2000) otwiera się w nowej karcie
  8. C. Amiot, J. Vergès, C. C. Effantin, J. d'Incan, Chem. Phys. Lett. 321, 21 (2000) otwiera się w nowej karcie
  9. D. Wang, E. E. Eyler, P. L. Gould, W. C. Stwalley, J. Phys. B 39, S849 (2006) otwiera się w nowej karcie
  10. J. T. Kim, D. Wang, E. E. Eyler, P. L. Gould, W. C. Stwalley, New J. Phys 11, 055020 (2009) otwiera się w nowej karcie
  11. Y. Lee et al., J. Phys. Chem. 114, 7742 (2010)
  12. Y. Lee, Y. Yoon, J.-T. Kim, S. Lee, B. Kim, ChemPhysChem 12, 2018 (2011) otwiera się w nowej karcie
  13. A. Yiannopoulou, T. Leininger, A. M. Lyyra, G.-H. Je- ung, Int. J. Quantum Chem. 57, 575 (1996) otwiera się w nowej karcie
  14. S. Rousseau, A. R. Allouche, M. Aubert-Frécon, J. Mol. Spectrosc. 203, 235 (2000) otwiera się w nowej karcie
  15. S. J. Park, Y. J. Choi, Y. S. Lee, G.-H. Jeung, Chem. Phys. 257, 135 (2000) otwiera się w nowej karcie
  16. T. Leininger et al., Chem. Phys. Lett. 255, 274 (1996)
  17. S. Kotochigova, P. S. Julienne, E. Tiesinga, Phys. Rev. A 68, 022501 (2003) otwiera się w nowej karcie
  18. Z. Idziaszek, G. Quéméner, J. L. Bohn, P. S. Julienne, Phys. Rev. A 82, 020703 (2010) otwiera się w nowej karcie
  19. A. Micheli et al., Phys. Rev. Lett. 105, 073202 (2010)
  20. R. Beuc et al., J. Phys. B 39, S1191 (2006) otwiera się w nowej karcie
  21. W. C. Stwalley et al., J. Phys. Chem. A 114, 81 (2010) otwiera się w nowej karcie
  22. K. Anderson et al., In: E. Clementi (Ed.), METECC- 94 (STEF, Cagliari, 1993) 275 otwiera się w nowej karcie
  23. B. Huron, P. Rancurel, J. P. Malrieu, J. Chem. Phys. 58, 5475 (1973) otwiera się w nowej karcie
  24. S. Evangelisti, J. P. Daudey, J. P. Malrieu, Chem. Phys. 75, 91 (1983) otwiera się w nowej karcie
  25. P. Jasik, J. E. Sienkiewicz, Chem. Phys. 323, 563 (2006) otwiera się w nowej karcie
  26. P. Jasik, J. Wilczynski, J. E. Sienkiewicz, Eur. Phys. J.-Spec. Top. 144, 85 (2007) otwiera się w nowej karcie
  27. E. Czuchaj, M. Krośnicki, H. Stoll, Chem. Phys. 292, 101 (2003) otwiera się w nowej karcie
  28. P. Fuentealba, H. Preuss, H. Stoll, L. von Szentpaly, Chem. Phys. Lett. 89, 418 (1982) otwiera się w nowej karcie
  29. I. S. Lim, P. Schwerdtfeger, B. Metz, H. Stoll, J. Chem. Phys. 122, 104103 (2005) otwiera się w nowej karcie
  30. L. von Szentpaly, P. Fuentealba, H. Preuss, H. Stoll, Chem. Phys. Lett. 93, 555 (1982)
  31. P. Fuentealba, H. Stoll, L. von Szentpaly, P. Schw- erdtfeger, H. Preuss, J. Phys. B 16, L323 (1983) otwiera się w nowej karcie
  32. Y. Lee, C. Yun, Y. Yoon, T. Kim, B. Kim, J. Chem. Phys. 115, 7413 (2001) otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 146 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi