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团簇光谱及超原子分子特性的理论研究

摘要第6-8页
ABSTRACT第8-9页
第一章 绪论第13-29页
    1.1 引言第13页
    1.2 Hartree-Fock理论及post-HF方法第13-16页
    1.3 密度泛函理论简介第16-20页
        1.3.1 Thomas-Fermi-Dirac定理第17页
        1.3.2 Hohenberg—Kohn定理第17-19页
        1.3.3 Kohn-Sham方程第19-20页
    1.4 近似的交换相关能泛函第20-23页
        1.4.1 LDA,GGA及meta-GGA类泛函第21-22页
        1.4.2 绝热关联,杂化型泛函第22页
        1.4.3 LDA+U及SIC第22-23页
    1.5 含时密度泛函理论(TDDFT)第23-24页
    1.6 关于DFT方法的思索第24-25页
    1.7 本论文所采用的计算软件包第25-26页
    参考文献第26-29页
第二章 六核铼硫族团簇光电子谱的理论研究第29-45页
    2.1 光电子谱第29-34页
        2.1.1 基本原理第29-30页
        2.1.2 XPS谱第30-32页
        2.1.3 UPS谱第32页
        2.1.4 光电子谱能带理论分析方法第32-34页
    2.2 研究背景第34-35页
    2.3 计算细节第35-36页
    2.4 结果分析第36-42页
    2.5 本章小结第42-43页
    参考文献第43-45页
第三章 Au4核超原子分子原子特性的研究第45-69页
    3.1 研究背景第45-56页
        3.1.1 团簇第45-47页
        3.1.2 凝胶模型(The Jellium Model)第47-49页
        3.1.3 团簇是超原子第49-52页
        3.1.4 添加第三个维度到周期表第52-56页
    3.2 计算模型和方法第56-59页
        3.2.1 超价键理论第56-57页
        3.2.2 分子模型第57-58页
        3.2.3 AdNDP(Adaptive Natural Density Partitioning)第58-59页
        3.2.4 独立核化学位移(Nucleus-independent chemical shift,NICS)第59页
    3.3 计算细节第59-60页
    3.4 计算结果与讨论第60-65页
        3.4.1 分子轨道和成键分析第60-63页
        3.4.2 稳定性第63-64页
        3.4.3 芳香性第64-65页
    3.5 本章小结第65-66页
    参考文献第66-69页
第四章 Au_(128)类金刚石结构特性研究第69-93页
    4.1 研究背景第69-78页
        4.1.1 团簇组装材料第70-76页
        4.1.2 设计团簇组装材料第76-78页
    4.2 计算方法第78-80页
        4.2.1 分子动力学模拟第78-79页
        4.2.2 声子谱第79-80页
        4.2.3 计算细节第80页
    4.3 稳定团簇的选择与模型的搭建:类金刚石结构?第80-84页
    4.4 计算结果与讨论第84-88页
        4.4.1 晶格参数的确定第84-85页
        4.4.2 稳定性第85-86页
        4.4.3 体相Au和团簇堆积材料类金刚石结构Au_(128)的比较第86-87页
        4.4.4 杨氏模量第87页
        4.4.5 电子结构第87-88页
    4.5 本章小结第88-89页
    参考文献第89-93页
附录A H_2在掺杂Al(111)表面上的解离和扩散第93-101页
    A.1 背景介绍第93-95页
    A.2 计算方法第95-96页
    A.3 计算结果讨论第96-98页
        A.3.1 形成能第96页
        A.3.2 吸附和扩散势垒第96-98页
    A.4 本章小结第98页
    参考文献第98-101页
致谢第101-103页
在读期间发表的学术论文与取得的研究成果第103页

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