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有机共轭聚合物中的再激发和链间耦合的研究

中文摘要第3-5页
英文摘要第5-7页
1 绪论第10-24页
    1.1 引言第10页
    1.2 导电聚合物的研究现状第10-11页
    1.3 导电聚合物的应用前景第11-12页
    1.4 导电聚合物中的载流子第12-23页
        1.4.1 反式聚乙炔中的孤子和反孤子对第13-16页
        1.4.2 导电聚合物中的极化子第16-18页
        1.4.3 非简并基态导电聚合物中的双极化子第18-19页
        1.4.4 导电聚合物中的激子态和双激子态第19-23页
    1.5 研究动机和研究内容第23-24页
2 理论模型和计算方法第24-31页
    2.1 最简单的理论模型第24页
    2.2 SSH哈密顿量的推导第24-29页
    2.3 非简并基态导电聚合物的哈密顿量第29页
    2.4 导电聚合物中的计算方法第29-31页
3 导电聚合物中的再激发第31-39页
    3.1 引言第31页
    3.2 理论模型第31-32页
    3.3 结果和讨论第32-39页
        3.3.1 反式聚乙炔中的极化子的单电子再激发态第33-34页
        3.3.2 电子极化子单电子再激发态的反向极化第34-35页
        3.3.3 电场强度对电子极化子单电子再激发态反向极化的影响第35-37页
        3.3.4 简并破缺参数对电子极化子单电子再激发态反向极化的影响第37-38页
        3.3.5 总结第38-39页
4 导电聚合物中的链间耦合第39-54页
    4.1 引言第39页
    4.2 理论模型第39-40页
    4.3 结果和讨论第40-53页
        4.3.1 链间耦合对双链及多链体系中极化子的影响第41-44页
        4.3.2 链间耦合对有限长共轭导电聚合物中激子的影响第44-49页
        4.3.3 链间耦合对有限长共轭导电聚合物中双激子态的影响第49-53页
    小结第53-54页
5 后续工作的展望第54-55页
致谢第55-56页
参考文献第56-61页
附录A. 攻读硕士学位期间发表的论文第61页

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