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凝聚相中电荷转移机理的理论研究

摘 要第1-4页
Abstract第4-8页
第一部分 严格电荷转移速率理论的约化密度矩阵动力学研究第8-55页
 第一章 量子力学基础第9-21页
   ·Hilbert 空间量子动力学简介第9-14页
     ·Schr(o|¨)dinger 方程与传播函数算符第9-11页
     ·在相互作用表象中的微扰展开第11-13页
     ·格林函数第13-14页
   ·密度矩阵与Liouville空间量子动力学简介第14-20页
     ·纯态与混和态的密度矩阵第14-17页
     ·Liouville 空间的算符第17-18页
     ·Liouville 空间的传播函数及相互作用表象的微扰展开第18-19页
     ·Liouville 空间的格林函数第19-20页
  参考文献第20-21页
 第二章 传统给体—受体(DA)复合体模型中电荷转移理论第21-38页
   ·前言第21-22页
   ·Marcus 电荷转移理论第22-28页
   ·Kramers 电荷转移理论第28-36页
     ·Einstein Stoke 公式和 Fokker-Planck-Kramers 方程第28-32页
     ·Fokker-Planck-Kramers 方程的高粘度极限解第32-34页
     ·Fokker-Planck-Kramers 方程的低粘度极限解第34-35页
     ·Kramers反转及Kramers理论的意义第35-36页
  参考文献第36-38页
 第三章 Debye 溶液中电荷转移动力学和热力学的非微扰理论第38-55页
   ·前言第38-40页
   ·建立在约化密度矩阵动力学基础之上的电子转移速率理论第40-44页
   ·数值结果和讨论第44-51页
   ·小结第51页
  参考文献第51-55页
第二部分 液相DNA中电荷转移机理的研究第55-142页
 第四章 DNA 中电荷转移机理的理论与实验研究第56-82页
   ·序言第56-59页
   ·电荷在 DNA 中转移/输运机制的实验研究第59-64页
     ·电荷在 DNA 中转移的间接测量第59-61页
     ·电荷在 DNA 中转移的直接测量第61-64页
   ·DNA 中电荷转移机理的理论研究第64-68页
   ·小结第68页
  参考文献第68-82页
 第五章 DNA 中电荷转移的部分非相干理论第82-118页
   ·前言第82-85页
   ·在有分支反应存在时非相干电荷转移动力学的欧姆定律第85-90页
     ·序言第85-86页
     ·欧姆定律:速率、产率与电导、电流第86-90页
   ·标准电荷相干传输理论第90-94页
     ·散射矩阵公式第90-93页
     ·格林函数公式第93-94页
   ·部分非相干过程:散射矩阵方法第94-103页
     ·广义 Büttiker 位相破缺模型第94-97页
     ·总 S-矩阵的递归构造第97-99页
     ·总有效透射系数第99-103页
   ·部分非相干过程:格林函数方法第103-107页
     ·有效透射几率函数第103-105页
     ·有效透射系数与电荷转移产率和速率的关系第105-106页
     ·本章小结第106-107页
  参考文献第107-118页
 第六章 液相DNA中长程电荷转移的实验与理论对比研究第118-142页
   ·前言第118-119页
   ·有效格林函数方法研究液相中 DNA第119-123页
     ·电子结构参数的 Ab initio 计算第119-120页
     ·碱基与水环境相互作用的半经验研究第120-123页
   ·电荷在液相 DNA 中转移机理研究第123-139页
     ·DNA 序列对电荷在其中输运的影响第123-132页
       ·DNA 长度对电荷在其中输运的影响第124-126页
       ·给体和受体周围碱基对电荷转移速率的影响第126-127页
       ·第一受体位置变化对系统电荷转移速率的影响第127-130页
       ·给体与受体相对位置变化对电荷转移效率的影响第130-132页
     ·环境导致位相破损对 DNA 内长程电荷转移的影响第132-139页
   ·本章小结第139页
  参考文献第139-142页
第七章 今后工作展望第142-144页
作者简介及发表文章第144-145页
致谢第145页

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