Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 385)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium kónických křížení metastabilních stavů v kontinuu s využítím molekulární symetrie.
Název práce v češtině: Studium kónických křížení metastabilních stavů v kontinuu s využítím molekulární symetrie.
Název v anglickém jazyce: Study of conical intersections of metastable states in continuum using the molecular symmetry.
Klíčová slova: rezonance|Schrödingerova rovnice|hyperplochy potenciální energie|geometrická fáze|Berryho fáze|vibrační interakce|srážky elektronu s molekulou|komplexní Jahn-Tellerův model|komplexní Pseudo-Jahn-Tellerův model|molekulární symetrie|kónická křížení
Klíčová slova anglicky: resonance|Schrödinger equation|potencial energy surface|geometric phase|Berry phase|vibrational interaction|molecule-elektron scattering|complex Jahn-Teller model|complex pseudo Jahn-Teller model|molecular symmetry|Diabolic points|Conical intersections
Akademický rok vypsání: 2023/2024
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Martin Čížek, Ph.D.
Řešitel: Bc. Václav Šmahlík - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.10.2023
Datum zadání: 31.10.2023
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.11.2023
Datum a čas obhajoby: 20.06.2024 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.05.2024
Datum odevzdání tištěné podoby:07.05.2024
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2024
Oponenti: doc. RNDr. Karel Houfek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bornova-Oppenheimerova aproximace je velmi úspěšným přístupem k popisu vibrace molekul, která navíc umožňuje názornou představu dynamiky s použitím elektronického potenciálu [1]. Velmi zajímavé jsou však případy, kdy se potenciálové povrchy protínají a tato aproximace je porušena. V analýze těchto případů velmi pomáhá symetrie studované molekuly [3]. V případě vázaných stavů molekul je to dobře prostudované téma. Daleko méně prozkoumané jsou křížení potenciálových povrchů metastabilních stavů. Cílem této práce bude navázat na předchozí práce školitele a spolupracovníků [4,5] a prostudovat možnou strukturu efektivního hamiltoniánu pro popis vibrační dynamiky metastabilních aniontů pro různé typy křížení diskrétních stavů v kontinuu a různé symetrie. Řešitel práce si nastuduje základy teorie rozptylu [2] a teorie grup a seznámí se s pracemi [4,5]. Sám se pak pokusí navázat konstrukcí nových modelů vibrační dynamiky diskrétních stavů v kontinuu a prostuduje jejich vlastnosti.
Seznam odborné literatury
[1] Vhodná učebnice základů kvantové mechaniky, např. Formánek, Úvod do kvantové teorie.
[2] J.R. Taylor, Scattering Theory: The Quantum Theory on Nonrelativistic Collisions, John Wiley 1972.
[3] W. Domcke, Theorie der Molekulschwingungen und der vibronischen Wechselwirkung. Lecture notes, Duesseldorf 1999.
[4] M. Ćosićová, J. Dvořák, M. Čížek, Vibronic dynamics in electron continuum - iterative solvers, arXiv:2307.13483, 2023.
[5] J. Dvořák, K. Houfek, M. Čížek, Phys. Rev. A 105, 062821, 2022.
[6] Články v odborných časopisech a další literatura dle pokynů školitele.
Předběžná náplň práce
Práce se zabývá aplikací teorie bodových grup na vlastnosti hamiltoniánu pro popis metastabilních stavů molekulárních aniontů rozpadajících se odtržením elektronu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This work is focussed on application of point groups on the properties of effective hamiltonian for the description of metastable states of molecular anions decaying by the electron autodetachment.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK