摘要 | 第1-11页 |
ABSTRACT | 第11-14页 |
第1章 绪论 | 第14-46页 |
·引言 | 第14页 |
·缔合系统的特征 | 第14-16页 |
·缔合体系的研究方法 | 第16-35页 |
·热力学方法 | 第16-23页 |
·光谱方法 | 第23-30页 |
·理论计算方法 | 第30-35页 |
·小结 | 第35-36页 |
References | 第36-46页 |
第2章 LFHB理论简介 | 第46-74页 |
·引言 | 第46-50页 |
·Flory状态方程 | 第47页 |
·Sanchez-Lancombe理论 | 第47-48页 |
·Kleintjens-Koningsveld的格子气模型 | 第48-49页 |
·Simha-Somcynsky的空穴理论状态方程 | 第49-50页 |
·既含空格又含空穴的双流体配位理论 | 第50页 |
·LFHB理论的基本思路 | 第50-58页 |
·物理项配分函数和G_P的推导 | 第51-55页 |
·化学项配分函数和G_H的推导 | 第55-57页 |
·LFHB状态方程的推导 | 第57-58页 |
·LFHB理论的推广应用 | 第58-62页 |
·醇体系 | 第58-60页 |
·水体系 | 第60-61页 |
·复杂体系 | 第61-62页 |
·计算示例以及与IR实验的比较验证 | 第62-66页 |
·对于醇的计算 | 第62-64页 |
·不同链长醇的比较 | 第64-66页 |
·参数分析 | 第66-70页 |
·物理参数对于计算结果的影响 | 第66-68页 |
·化学参数对于计算结果的影响 | 第68-70页 |
·结果与讨论 | 第70页 |
·小结 | 第70-71页 |
References | 第71-74页 |
第3章 LFHB关联醇体系NMR化学位移 | 第74-85页 |
·引言 | 第74-75页 |
·NMR化学位移原理与缔合状态 | 第75-76页 |
·化学位移的原理 | 第75-76页 |
·与缔合状态的关系 | 第76页 |
·醇体系NMR研究现状 | 第76-77页 |
·LFHB理论关联 | 第77-78页 |
·结果分析与讨论 | 第78-82页 |
·小结 | 第82-83页 |
References | 第83-85页 |
第4章 含协同效应的LFHB关联醇体系NMR化学位移 | 第85-102页 |
·引言 | 第85-86页 |
·化学缔合理论对于LFHB的改造 | 第86-91页 |
·仅有A自缔 | 第86-87页 |
·A自缔+AB交叉缔合 | 第87页 |
·A自缔且有协同效应 | 第87-89页 |
·A自缔+AB交叉缔合且A的自缔具有协同作用 | 第89-90页 |
·A自缔+AB交叉缔合且自缔与交叉缔合均有协同作用 | 第90-91页 |
·含协同效应的LFHB | 第91-96页 |
·关联结果 | 第93-94页 |
·讨论 | 第94-96页 |
·含协同的LFHB的参数微扰分析 | 第96-99页 |
·小结 | 第99-100页 |
References | 第100-102页 |
第5章 NMR实验研究 | 第102-115页 |
·引言 | 第102-103页 |
·实验方法 | 第103页 |
·实验结果与讨论 | 第103-108页 |
·关联以及发现的问题 | 第108-112页 |
·小结 | 第112-113页 |
References | 第113-115页 |
第6章 量子化学研究醇缔合体 | 第115-134页 |
·引言 | 第115-116页 |
·计算方法 | 第116页 |
·能量分析 | 第116-121页 |
·构型构象分析 | 第121-125页 |
·NMR计算分析 | 第125-130页 |
·小结 | 第130-132页 |
References | 第132-134页 |
第7章 分子动力学模拟研究醇体系 | 第134-149页 |
·引言 | 第134页 |
·MD模拟简介 | 第134-137页 |
·模拟细节 | 第137页 |
·甲醇MD模拟结果和与NMR实验的比较 | 第137-142页 |
·混合物MD模拟结果和与NMR实验的比较 | 第142-146页 |
·小结 | 第146-148页 |
References | 第148-149页 |
第8章 总结与展望 | 第149-152页 |
附录 | 第152-153页 |
致谢 | 第153页 |