摘要 | 第6-8页 |
abstract | 第8-9页 |
第1章 绪论 | 第13-19页 |
1.1 课题研究背景与意义 | 第13页 |
1.2 金属配合物的研究现状 | 第13-18页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第13-16页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第16-18页 |
1.3 本课题研究的主要内容 | 第18-19页 |
第2章 配位分子设计基本理论 | 第19-25页 |
2.1 量子化学基础 | 第19-21页 |
2.1.1 量子化学的概念 | 第19页 |
2.1.2 量子化学理论概述 | 第19-20页 |
2.1.3 密度泛函方法 | 第20页 |
2.1.4 从头算法 | 第20页 |
2.1.5 半经验方法 | 第20-21页 |
2.1.6 其他算法 | 第21页 |
2.2 量子化学计算软件 | 第21页 |
2.3 配位化学基础 | 第21-23页 |
2.3.1 配位化学的概念 | 第21-22页 |
2.3.2 配合物的化学键理论 | 第22-23页 |
2.4 分子设计 | 第23-24页 |
2.5 本章小结 | 第24-25页 |
第3章 Gaussian系列软件介绍 | 第25-35页 |
3.1 GaussView | 第25页 |
3.2 Gaussian09 | 第25-29页 |
3.2.1 Gaussian09简介 | 第25页 |
3.2.2 Gaussian09软件界面及功能 | 第25-26页 |
3.2.3 Gaussian09程序中的基组及其选择 | 第26-28页 |
3.2.4 Gaussian09的任务类型 | 第28-29页 |
3.3 运用Gaussian系列软件构建分子模型和创建输入文件 | 第29-33页 |
3.4 本章小结 | 第33-35页 |
第4章 锶盐和2,4-二硝基咪唑配合物的分子设计 | 第35-55页 |
4.1 锶盐和2,4-二硝基咪唑配位分子模型的构建 | 第35页 |
4.2 锶盐和2,4-二硝基咪唑配位模型的几何优化及结构分析 | 第35-41页 |
4.3 锶盐和2,4-二硝基咪唑配位分子最佳构型的确定 | 第41-45页 |
4.3.1 稳定性分析 | 第41-42页 |
4.3.2 前沿轨道分析 | 第42-45页 |
4.4 配位分子性能的表征 | 第45-53页 |
4.4.1 自然键轨道分析 | 第45-47页 |
4.4.2 红外(IR)图谱分析 | 第47-49页 |
4.4.3 配位分子中的键长和键角的变化 | 第49-50页 |
4.4.4 配位分子的各项爆轰参数的计算 | 第50-53页 |
4.5 本章小结 | 第53-55页 |
第5章 锶盐和4-硝基咪唑配合物的分子设计 | 第55-69页 |
5.1 锶盐和4-硝基咪唑配位分子模型的构建 | 第55-56页 |
5.2 锶盐和4-硝基咪唑配位分子的几何优化及结构分析 | 第56-59页 |
5.3 锶盐和4-硝基咪唑配位分子最佳模型的确定 | 第59-62页 |
5.3.1 稳定性分析 | 第59-60页 |
5.3.2 前沿轨道分析 | 第60-62页 |
5.4 配位分子的性能表征 | 第62-66页 |
5.4.1 自然键轨道分析 | 第62-63页 |
5.4.2 红外(IR)图谱分析 | 第63-64页 |
5.4.3 配位分子中的键长和键角的变化 | 第64-65页 |
5.4.4 配位分子各项爆轰参数的理论计算 | 第65-66页 |
5.5 本章小结 | 第66-69页 |
结论 | 第69-73页 |
参考文献 | 第73-78页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和获得的科研成果 | 第78-79页 |
致谢 | 第79-80页 |