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几种分子组装体振动光谱的密度泛函理论研究

第一章 绪论第10-33页
    1.1 研究分子振动光谱的理论方法第10-20页
        1.1.1 量子化学从头算法(ab initio)第11-13页
        1.1.2 密度泛函方法(DFT)第13-16页
        1.1.3 分子动态模拟方法第16-20页
    1.2 Gaussian 程序中的振动分析方法第20-23页
    1.3 论文的研究内容和要解决的问题第23-25页
    参考文献第25-33页
第二章 理论基础和计算方法第33-62页
    2.1 分子轨道理论第33-39页
        2.1.1 闭壳层分子的HFR 方程第35-37页
        2.1.2 开壳层分子的HFR 方程第37-39页
    2.2 电子相关问题第39-46页
        2.2.1 物理图象第39-40页
        2.2.2 电子相关能第40-41页
        2.2.3 组态相互作用(Configuration interaction, CI)第41-43页
        2.2.4 微扰理论方法第43-46页
    2.3 密度泛函理论(Density Functional Theory, DFT)第46-48页
    2.4 基组问题第48-51页
    2.5 振动光谱理论第51-60页
        2.5.1 红外光谱理论第51-55页
            2.5.1.1 简正振动模式第51-54页
            2.5.1.2 红外光谱的选择定则第54-55页
        2.5.2 拉曼散射理论第55-60页
            2.5.2.1 经典理论第55-57页
            2.5.2.2 量子理论第57-58页
            2.5.2.3 选择定则第58-60页
    参考文献第60-62页
第三章 反铁电液晶分子结构与取向及其振动光谱的密度泛函理论研究第62-82页
    3.1 引言第62-63页
    3.2 实验部分第63-64页
    3.3 计算方法和计算细节第64页
        3.3.1 计算细节第64页
        3.3.2 二维相关分析第64页
    3.4 结果和讨论第64-77页
        3.4.1 几何构型第64-66页
        3.4.2 振动光谱的指认第66-72页
        3.4.3 二维红外相关光谱第72-74页
        3.4.4 平衡状态下分子片断的相互排列第74-77页
    3.5 本章小结第77-79页
    参考文献第79-82页
第四章 反铁电液晶分子结构与取向及其振动光谱的密度泛函理论研究II第82-103页
    4.1 引言第82-83页
    4.2 结果和讨论第83-98页
        4.2.1 几何构型第83-84页
        4.2.2 振动光谱指认第84-91页
        4.2.3 二维红外相关光谱第91-93页
        4.2.4 平衡状态下分子片断的相互排列第93-96页
        4.2.5 两种反铁电液晶的比较第96-98页
    4.3 本章小结第98-101页
    参考文献第101-103页
第五章1,4-二[2-(4-吡啶基)乙烯基]苯结构与振动光谱的密度泛函理论研究第103-126页
    5.1 引言第103-104页
    5.2 实验部分第104页
    5.3 计算细节第104-105页
    5.4 结果与讨论第105-121页
        5.4.1 几何结构第105-107页
        5.4.2 振动光谱的指认第107-114页
            5.4.2.1 面内模式第111-113页
            5.4.2.2 面外模式第113-114页
        5.4.3 银表面上的SERS 光谱第114-117页
        5.4.4 BPENB 分子在银基底上的取向与浓度间的关系第117-121页
    5.5 本章小结第121-123页
    参考文献第123-126页
第六章 密度泛函理论研究4-巯基吡啶及其二聚体和二水合体的结构与振动光谱第126-158页
    6.1 引言第126-127页
    6.2 实验部分第127页
    6.3 计算细节第127页
    6.4 结果与讨论第127-153页
        6.4.1 4-巯基吡啶结构及其振动光谱第127-134页
            6.4.1.1 4-巯基吡啶的几何结构第127-129页
            6.4.1.2 振动光谱的指认第129-134页
        6.4.2 4MPY 二水合体的结构及其振动光谱第134-143页
            6.4.2.1 硫醇式异构体二水合体的结构及其振动光谱第134-138页
                6.4.2.1.1 二水合体的结构第134-135页
                6.4.2.1.2 振动光谱及其指认第135-136页
                6.4.2.1.3 水对4MPY 光谱的影响第136-138页
            6.4.2.2 酮式异构体二水合体的结构及其振动光谱第138-143页
                6.4.2.2.1 二水合体的结构第138-140页
                6.4.2.2.2 振动光谱及其指认第140-142页
                6.4.2.2.3 水对酮式异构体光谱的影响第142-143页
        6.4.3 4MPY 二聚体的结构及其振动光谱第143-153页
            6.4.3.1 硫醇式异构体二聚体的结构及其振动光谱第143-148页
                6.4.3.1.1 二聚体的结构第143-144页
                6.4.3.1.2 振动光谱及其指认第144-147页
                6.4.3.1.3 二聚体的形成对光谱的影响第147-148页
            6.4.3.2 酮式异构体二聚体的结构及其振动光谱第148-153页
                6.4.3.2.1 酮式二聚体的结构第148-150页
                6.4.3.2.2 振动光谱及其指认第150-152页
                6.4.3.2.3 二聚体形成对光谱的影响第152-153页
    6.5 本章小结第153-155页
    参考文献第155-158页
附录第158-174页
论文摘要第174-178页
Abstract第178页
博士期间发表论文情况第182-183页

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