摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-12页 |
综述 | 第12-20页 |
第一章 电子转移动力学理论基础 | 第20-46页 |
·概述 | 第20-21页 |
·电子转移反应的物理图象 | 第21-26页 |
·双势阱模型 | 第21-24页 |
·绝热与非绝热电子转移反应 | 第24-26页 |
·非绝热分子反应动力学的经典轨迹方法 | 第26-31页 |
·经典轨迹方程 | 第26-28页 |
·Landau-Zener(L-Z)模型及其应用 | 第28-31页 |
·费米黄金规则 | 第31-32页 |
·电子转移反应动力学理论模型 | 第32-37页 |
·绝热电子转移反应的Marcus经典模型 | 第32-34页 |
·电子转移反应的量子力学模型 | 第34-35页 |
·非绝热电子转移反应的Marcus半经典模型 | 第35-37页 |
·影响电子转移速率常数的因素及其计算方法 | 第37-43页 |
·电子转移偶合矩阵元 | 第38-41页 |
·重组能 | 第41-42页 |
·Gibbs自由能变 | 第42-43页 |
·线性反应坐标 | 第43页 |
参考文献 | 第43-46页 |
第二章 α-碳自由基被氧化反应机制的理论研究 | 第46-58页 |
·引言 | 第46-47页 |
·计算方法 | 第47-48页 |
·结果与讨论 | 第48-56页 |
·孤立给体和受体分子的计算 | 第48-49页 |
·电子转移反应前后的给受体络合物 | 第49-52页 |
·分子轨道分析 | 第52-53页 |
·电子转移反应势能曲线和偶合矩阵元 | 第53-54页 |
·电子转移反应速率常数的计算 | 第54-56页 |
·结论 | 第56页 |
参考文献 | 第56-58页 |
第三章 含色氨酸、酪氨酸肽链体系电子转移机理的理论研究 | 第58-84页 |
·引言 | 第58-60页 |
·计算方法 | 第60-61页 |
·电子给受体间距离对转移速率常数的影响 | 第60页 |
·参数的计算公式 | 第60-61页 |
·InH-(CH2)n-PhOH模型体系电子转移的理论研究 | 第61-75页 |
·孤立的给受体体系计算 | 第61-64页 |
·一步电子转移反应的活性的理论研究 | 第64-69页 |
·多步反应机理的反应活性理论研究 | 第69-75页 |
·色氨酰酪氨酸链状二肽体系中分子内电子转移的研究 | 第75-80页 |
·色氨酰酪氨酸链状二肽体系构象搜索结果 | 第75-77页 |
·桥体构象对电子转移的影响 | 第77-80页 |
·结论 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-84页 |
第四章 色氨酸以及DNA碱基与4NQO间光诱导电子转移理论研究 | 第84-111页 |
·引言 | 第84页 |
·计算方法 | 第84-88页 |
·光诱导电子转移几种途径 | 第84-86页 |
·光谱移动溶剂校正的Lippert-Mataga关系式 | 第86-87页 |
·络合物稳定化能的基组重叠误差校正(BSSE) | 第87-88页 |
·色氨酸与4-硝基喹啉-1-氧化物间光诱导电子转移 | 第88-96页 |
·4NQO单体结构及电子光谱 | 第88-91页 |
·4NQO与色氨酸的络合物 | 第91-93页 |
·色氨酸与4NQO络合物体系的光诱导电子转移 | 第93-96页 |
·核酸碱基与4NQO间光诱导电子转移 | 第96-108页 |
·嘌呤碱单体结构 | 第97-98页 |
·嘌呤碱与4NQO之间的???相互作用 | 第98-101页 |
·嘌呤碱与4NQO之间的氢键相互作用 | 第101-104页 |
·π-π络合物体系光诱导电子转移研究 | 第104-108页 |
·结论 | 第108-109页 |
参考文献 | 第109-111页 |
第五章 非平衡溶剂化理论新公式推导及其在光谱位移校正中的验证 | 第111-125页 |
·引言 | 第111-112页 |
·连续介质模型下的非平衡溶剂化理论公式推导 | 第112-115页 |
·平衡溶剂化和非平衡溶剂化的物理模型 | 第112-113页 |
·平衡溶剂化自由能的解析求解 | 第113-114页 |
·非平衡溶剂化自由能表达式 | 第114-115页 |
·光谱位移溶剂化校正公式 | 第115-117页 |
·新公式的应用及与L-M公式的比较 | 第117-122页 |
·结论 | 第122-123页 |
参考文献 | 第123-125页 |
攻读博士学位期间发表的论文 | 第125-127页 |
声明 | 第127-128页 |
致谢 | 第128页 |