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. |