摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-9页 |
第一章 前言 | 第9-19页 |
·非线性光学的基本概念 | 第9-10页 |
·非线性光学的应用 | 第10-12页 |
·光倍频 | 第11页 |
·光整流 | 第11页 |
·光学二次谐波产生在表面和界面研究中的应用 | 第11-12页 |
·非线性光学研究进展与非线性光学材料分类 | 第12-15页 |
·非线性光学研究进展 | 第12-13页 |
·非线性光学材料研究进展 | 第13-15页 |
·无机非线性光学材料 | 第13页 |
·有机低分子非线性光学材料 | 第13-14页 |
·高分子非线性光学材料 | 第14页 |
·金属有机非线性光学材料 | 第14页 |
·无机/有机复合非线性光学材料 | 第14-15页 |
·D-π-A 型有机物非线性光学材料的研究进展 | 第15-17页 |
·共轭π桥的研究和设计 | 第15页 |
·杂环效应 | 第15页 |
·长度效应 | 第15-16页 |
·宽度效应 | 第16页 |
·取代基效应 | 第16页 |
·定性定量关系 | 第16-17页 |
·论文的研究背景及主要内容 | 第17-19页 |
第二章 非线性光学性质的理论模拟和计算方法 | 第19-31页 |
·分子轨道理论(MO) | 第19-22页 |
·Hartree-Fock 自洽场(HF) | 第22-24页 |
·半经验量子化学计算方法 | 第24页 |
·密度泛函理论(DFT) | 第24-26页 |
·非线性光学性质的计算 | 第26-31页 |
·非线性光学 | 第26页 |
·非线性光学性质理论计算方法 | 第26-30页 |
·有限场(FF)方法 | 第26-28页 |
·完全态求和(SOS)方法 | 第28-30页 |
·本论文所采用的非线性极化率计算公式 | 第30-31页 |
第三章 新型苯并噻二唑衍生物的非线性光学性质理论研究 | 第31-41页 |
·计算方法 | 第31-32页 |
·结果与讨论 | 第32-39页 |
·共轭链长对 NLO 性质的影响 | 第32-35页 |
·取代基对 NLO 性质的影响 | 第35-37页 |
·分子能隙和非线性极化率之间的相关性 | 第37-39页 |
·本章结语 | 第39-41页 |
第四章 含石墨烯纳米带苯并噻二唑衍生物的非线性光学性质理论研究 | 第41-51页 |
·计算方法 | 第41-44页 |
·结果与讨论 | 第44-50页 |
·共轭π桥的形状和长度对 NLO 性质的影响 | 第44-48页 |
·分子能隙和非线性极化率之间的相关性 | 第48-50页 |
·本章结语 | 第50-51页 |
第五章 结论 | 第51-53页 |
参考文献 | 第53-61页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第61-63页 |
致谢 | 第63-64页 |
附件 | 第64页 |