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分子聚集体中特殊的光谱性质

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

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