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Inhaltsverzeichnis 1. Einführung: Phänomenologische Beschreibung chemischer Reaktionen, chemische Elementarreaktionen und deren Grenzen, sowie chemisch-physikalische Elementarprozesse. 2. Grundlagen: Adiabatische Näherung, einschließlich der Separation von Massenmittelpunktsbewegung und Elektronen- und Kernbewegung, Streukanäle und Klassifizierung von Elementarprozessen. 3. Molekulare Wechselwirkungspotentiale: Potentialkurven, Bestimmung und analytische Darstellung von Wechselwirkungspotentialen sowie empirische Potentialfunktionen. 4. Näherungsmethoden für atomare und molekulare Stoßprozesse: Grundkonzepte, quantenmechanische und klassische Beschreibungen der Kernbewegung, sowie quasiklassische und Hybridmethoden. 5. Dynamik elektronisch adiabatischer Prozesse: Klassische Trajektorien und Quantendynamik atomarer und molekularer Stöße, einschließlich Resultate quasiklassischer und semiklassischer Berechnungen. 6. Nichtadiabatische Übergänge: Nichtadiabatische Kopplung, Auswahlregeln, Zweizustandsnäherung, Landau-Zener-Modell und semiklassische Methoden zur Berechnung der Wahrscheinlichkeiten nichtadiabatischer Übergänge. 7. Statistische Modelle in der Theorie elementarer Prozesse: Grundannahmen, Bildung und Zerfall von Komplexen, energetische und winkelverteilte Zerfallsprodukte sowie informationstheoretische Analysen mikroskopischer kinetischer Parameter. 8. Anhang: Transformation von Hamilton-Funktion und Ope
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Theorie chemischer Elementarprozesse, Evgenij E. Nikitin
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- 1985
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