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欢迎进入青岛大学计算科学与工程技术研究中心
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姓  名: 楚天舒
     
学  位: 博士  
职  称: 教授    
专  业: 分子科学、物理化学
   话: 0532-85950767
   邮:  tschu@dicp.ac.cn
   址: 青岛大学计算科学与工程技术研究中心, 266071

教育工作经历

2007年至今  青岛大学计算科学与工程技术研究中心,青岛大学特聘教

2006年                     中国科学院大连化学物理研究所获物理化学博士学位,

同年获得中国科学院院长奖学金优秀奖及优秀毕业生称号。

2005      英国Bristol 大学访问。

1999-2000年 香港城市大学作研究助理。

1987年                       山东大学获理学学士,1991年山东大学理学硕士,

研究兴趣

目前主要研究方向量子非绝热动力学理论研究。参与并开发了采用量子含时波包理论研究化学反应非绝热过程的量子动力学计算程序,并成功应用在一系列的非绝热化学反应体系中。在J. Chem. Phys., J. Phys. Chem., Chem. Phys. Lett.Phys. Chem. Chem. Phys. 等核心期刊上发表研究论文二十余篇。同时,应邀在Int. Rev. Phys. Chem.以及Phys. Chem. Chem. Phys. 上撰写综述性文章,详细介绍了量子绝热和非绝热含时动力学理论及其在三原子反应体系的应用。此外,作为中国科学院知识创新工程 “用量子力学方法研究化学反应动力学及其软件开发”课题(NO. INF105-SCE-02-08 )的主要成员,完成了该课题的验收、结题工作。目前在研的科研课题有:基金委 面上项目“非绝热动力学的理论与实验研究”(NO. 20573110,主要成员),重点项目“化学反应的非绝热过程的超快动力学理论及实验研究 ”(NO. 20633070,气相分子反应动力学子课题负责人).

 

科研项目

1.非绝热动力学的理论与实验研究 (国家自然科学基金,第三位次)
2. 化学反应的非绝热过程中的超快动力学及其理论研究 (国家自然科学基金,第二位次)
3. 绝热及非绝热化学反应的动力学研究 (校科研基金,第一位次)

4. 从量子态-态水平上获取化学反应的动力学信息 (国家自然科学基金,第一位次)

教学任务
2001年上半年  医用物理学
2002年上半年  医学影像物理学
2007年下半年  股票交易技巧
2008年下半年  股票交易技巧
2009年下半年  股票交易技巧

发表论文

1.        T. S. Chu, et al. A five-dimensional quantum dynamics study of the F(P-2)+CH4 reaction JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS.131(24) 2009.
2.        T. S. Chu, et al. Nonadiabatic effects in the H+H-2 exchange reaction: Accurate quantum dynamics calculations at a state-to-state level JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS 130(14) 2009.
3.        T. S. Chu, et al. A Comparative Study of the H plus FO (v=0, j=0) -> (OH plus F)/(HF plus O) Reaction from QM and QCT Methods JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A 113. 15 2009.
4.        T. S. Chu, et al. Nonadiabatic effects in D+ + H-2 and H+ + D-2 CHEMICAL PHYSICS LETTERS 471(46), 222-228 2009.
5.        T. S. Chu,  et al. Nonadiabatic effects in D+ + H-2 and H+ + D-2 CHEMICAL PHYSICS LETTERS 10(18), 2431-2441 2008.
6.        T. S. Chu,  K. L. Han, “Coriolis coupling effects in small chemical reactions” Phys. Chem. Chem. Phys., DOI : 10.1039 (2008).
7.        T. S. Chu, K. L. Han, M. Hankel, and G. G. Balint-Kurti, “ Coriolis coupling effects in the calculation of state-to-state integral and differential cross sections for the H+D2 reaction” J. Chem. Phys. 126(2007), 214303.
8.        T. S. Chu, K. L. Han, and G. C. Schatz, “significant nonadiabatic effects in the S(1D)+HD reaction” J. Phys. Chem. A 111(2007), 8286.
9.        T. S. Chu, Y. B. Duan, S. P. Yuan, A. J. C. Varandas, “Accurate quantum wave packet study of the N(2D)+D2 reaction”, Chem. Phys. Lett. 444(2007) 351.
10.    T. S. Chu, Y. Zhang, K. L. Han, “The time-dependent quantum wave packet approach to the electronically nonadiabatic processes in chemical reactions”. Int. Rev. Phys. Chem. 25(2006) 201-235.
11.    T. S. Chu, X. Zhang, L. Yao, K. L. Han, M. L. Wang and John. Z. H. Zhang, “First principles quantum dynamics study reveals subtle resonance in polyatomic reaction: the case of F+CH4 ®HF + CH3” Chem. Phys. Lett. 424 (2006) 243-246.
12.    T. S. Chu and K. L. Han, “Nonadiabatic time-dependent wave packet study of the D++H2 reaction system”. J. Phys. Chem. A 109 (2005) 2050-2056.
13.    T. S. Chu, X. Zhang and K. L. Han, “A quantum wave packet study of intersystem crossing effects in the O(3P, 1D) +H2 reaction”. J. Chem. Phys. 122 (2005) Art. No. 214301.
14.    T. S. Chu, T. X. Xie and K. L. Han, “Nonadiabatic energy transfer studies of O(1D)+N2(X1Σg+)→O(3P)+N2(X1Σg+) by time-dependent wave packet”. J. Chem. Phys. 121 (2004) 9352-9360.
15.    T. S. Chu, R. F. Lu, K. L. Han, X. N. Tang, H. F. Xu and C. Y. Ng, “A time-dependent wave packet quantum scattering study of the reaction H2+(v=0-2, 4, 6; j=1) + He → HeH+ + H”. J. Chem. Phys. 122 (2005) Art. No. 244322.
16.    T. S. Chu, K. L. Han, A. J. C. Varandas, “A quantum wave packet dynamics study of the N(2D)+H2 reaction” J. Phys. Chem. A, 110 (2006) 1666-1671.
17.    A. J. C. Varandas, T. S. Chu, K. L. Han, P. J. S. B. Caridade, “Accurate rate constant and quantum effects for N(2D)+H2 reaction”. Chem. Phys. Lett. 421 (2006) 415-420.
18.    R. F. Lu, T. S. Chu, K. L. Han, “Quantum wave packet study of the H+ + D2 reaction on diabatic potential energy surfaces”. J. Phys. Chem. A 109 (2005) 6683.
19.    R. F. Lu, T. S. Chu, Y. Zhang, K. L. Han, A. J. C. Varandas, J. Z. H. Zhang, “Non-adiabatic effects in the H+D2 reaction”. 125(2006) 133108.
20.    X. Tang, C. Houchins, K. Lau, C. Y. Ng, R. A. Dressler, Y. Chiu, T.S. Chu, K. L. Han, “A time-dependent wave packet quantum scattering study of the reaction HD+(v=0–3;j0=1)+ He→ HeH+(HeD+)+D(H)”, J. Chem. Phys. 127(2007)  164318.
21.    L. Yao, L. P. Ju, T. S. Chu, K. L. Han, “Time-dependent wave packet quantum scattering study of the reactions D-+H2-->H-+HD and H-+D2-->D-+HD”.  Phys. Rev. A  74(2006), 062715
22.    R. F. Lu, P. Y. Zhang, T. S. Chu, K. L. Han, “Spin-orbit effect in the energy pooling reaction O2+O2->O2+O2”. J. Chem. Phys.126 (2007),124304
23.    P. Y. Zhang, R. F. Lu, A. J. Zhang, T. S. Chu, and K. L. Han, “Full six-dimensional nonadiabatic quantum dynamic calculation for the energy pooling reaction O2(a 1Δ) + O2(a 1Δ) → O2(b 1Σ) + O2(X 3Σ)”, J. Chem. Phys. 038809 (2008).
24.    T. S. Chu, R. Q. Zhang and H. F. Cheung, “Geometric and electronic structures of silicon oxide clusters”. J. Phys. Chem. B 105 (2001) 1705-1709.
25.    R. Q. Zhang, T. S. Chu, H. F. Cheung, N. Wang and S. T. Lee, “Mechanism of oxide-assisted nucleation and growth of silicon nanostructures”. Mater. Sci. Eng. C 16 (2001) 31-35.
26.    R. Q. Zhang, T. S. Chu and S. T. Lee, “Computation of large systems with an economic basis set: ab initio calculations of silicon oxide clusters”. J. Chem. Phys. 114 (2001) 5531-5536.
27.    R. Q. Zhang, T. S. Chu, H. F. Cheung, N. Wang and S. T. Lee, “High reactivity of silicon suboxide clusters: nucleation of silicon nanowire”. Phys. Rev. B 64 (2001) 113304.
28.    R. Q. Zhang, T. S. Chu, I. Bello and S. T. Lee, “Roles of nitrogen and boron hydride adsorption on silicon (001) substrate in boron nitride growth”. Diamond Relat. Mater. 9 (2000) 596-599.
29.    R. Q. Zhang, T. S. Chu, I. Bello, and S. T. Lee, “The different characteristics of boron and nitrogen atoms/ions on silicon (001) substrate and their effect on boron nitride growth”. Diamond Relat. Mater. 9 (2000) 1774-1778.
30.    R. Q. Zhang, T. S. Chu, C. S. Lee and S. T. Lee, “A theoretical study on the interactions of hydrogen species with various carbon and boron nitride phases”. J. Phys. Chem. B 104 (2000) 6761-6766.
31.    R. Q. Zhang, T. S. Chu, C. S. Lee and S. T. Lee, “The effects of hydrogen etching on different carbon and boron nitride phases”. Chem. Vapor Depos. 6 (2000) 227-230.
     
 

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