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 |