摘要 | 第4-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第1章 前言 | 第12-32页 |
1.1 分子聚集体 | 第12-20页 |
1.1.1 研究分子聚集体光谱的重要性 | 第12-13页 |
1.1.2 分子聚集体的定义 | 第13-14页 |
1.1.3 典型的分子聚集体:J型和H型 | 第14-16页 |
1.1.4 分子聚集体实验光谱检测 | 第16-19页 |
1.1.5 分子聚集体特殊的光谱行为 | 第19-20页 |
1.2 目前理论研究进展 | 第20-24页 |
1.3 思路、方法和主要成果 | 第24-27页 |
1.3.1 研究思路 | 第24-25页 |
1.3.2 研究方法 | 第25-26页 |
1.3.3 研究成果 | 第26-27页 |
参考文献 | 第27-32页 |
第2章 理论基础与计算方法 | 第32-52页 |
2.1 理论基础 | 第32-45页 |
2.1.1 含时间的哈密顿算符 | 第32-35页 |
2.1.2 微扰理论 | 第35-37页 |
2.1.3 费米黄金规则 | 第37-39页 |
2.1.4 分子聚集体中的吸收光谱 | 第39-43页 |
2.1.6 时间相关函数描述的吸收谱线 | 第43-45页 |
2.2 计算方法 | 第45-49页 |
2.2.1 建立分子聚集体系统 | 第45-46页 |
2.2.2 不考虑分子振动态的影响下计算吸收和发射光谱的方法 | 第46-48页 |
2.2.3 考虑振动影响的计算方法 | 第48-49页 |
2.3 本章小结 | 第49-51页 |
参考文献 | 第51-52页 |
第3章 低维分子聚集体模型体系的光谱 | 第52-104页 |
3.1 一维线性分子聚集体模型体系的光谱 | 第52-80页 |
3.1.1 一维线性J聚集体 | 第52-72页 |
3.1.2 一维线性H型分子聚集体 | 第72-80页 |
3.2 二维模型 | 第80-100页 |
3.2.1 平行双直链模型 | 第81-88页 |
3.2.2 鱼骨架型模型 | 第88-100页 |
3.4 本章小结 | 第100-102页 |
参考文献 | 第102-104页 |
第4章 分子晶体中分子聚集体光谱的理论模拟 | 第104-126页 |
4.1 实验现象的描述,和研究的问题 | 第104-106页 |
4.2 喹吖啶酮衍生物DBQA单分子的吸收发射光谱 | 第106-108页 |
4.3 喹吖啶酮衍生物DBQA(A)型晶体的光谱计算 | 第108-116页 |
4.4 喹吖啶酮衍生物DBQA(B)型晶体的光谱计算 | 第116-124页 |
4.5 本章小结 | 第124-125页 |
参考文献 | 第125-126页 |
第5章 结论 | 第126-128页 |
作者简介以及在攻读学位期间所取得的科研成果 | 第128-129页 |
致谢 | 第129页 |