首页--数理科学和化学论文--化学论文--物理化学(理论化学)、化学物理学论文

双水杨醛缩二胺类锰配合物活性理论研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 引言第7-13页
    1.1 Mn-SOD的研究现状第7-10页
        1.1.1 Mn-SOD的活性中心结构第7-8页
        1.1.2 Mn-SOD模拟物的分类第8-10页
            1.1.2.1 Mn salen模拟物第8页
            1.1.2.2 Mn卟啉模拟物第8-9页
            1.1.2.3 Mn氮杂大环配合物第9页
            1.1.2.4 脱铁胺类MnSOD模拟物第9-10页
        1.1.3 Mn-SOD的催化机理第10页
    1.2 Mn-SOD模拟物的理论研究第10-11页
    1.3 本论文提出的意义及主要内容第11-13页
第二章 理论部分第13-30页
    2.1 分子力学第13-14页
    2.2 量子化学理论第14-17页
        2.2.1 半经验算法第14-15页
        2.2.2 从头计算方法第15-17页
        2.2.3 密度泛函理论第17页
    2.3 基组第17-19页
    2.4 定量构效关系(QSAR)第19-27页
        2.4.1 QSAR方法定义和发展过程简介第19页
        2.4.2 QSAR中的参数类型第19-24页
            2.4.2.1 物理化学参数第19-20页
            2.4.2.2 量子化学参数第20-21页
            2.4.2.3 参数的提取和压缩第21-22页
            2.4.2.4 建立定量构效关系的方法第22-24页
        2.4.3 量子化学结构描述符第24-27页
            2.4.3.1 电荷参数第26页
            2.4.3.2 能量参数第26-27页
            2.4.3.3 极化率和偶极矩第27页
            2.4.3.4 其它第27页
    2.5 溶剂效应的量子化学方法第27-30页
第三章 水杨醛缩二胺类锰配合物溶剂效应的密度泛函理论研究第30-35页
    3.1 计算模型和方法第30-31页
    3.2 计算结果及讨论第31-34页
        3.2.1 分子几何构型第31页
        3.2.2 电子组态第31-32页
        3.2.3 原子电荷和Mulliken集居数第32-33页
        3.2.4 分子总能量、前线轨道能量第33-34页
    3.3 小结第34-35页
第四章 双水杨醛缩乙二胺类锰配合物的定量结构—活性相关性(QSAR)研究第35-42页
    4.1 计算体系的选择第35-36页
    4.2 计算方法和量化参数的选择第36页
    4.3 配合物量化参数的计算第36-37页
    4.4 量化参数的之间的相关性分析第37-38页
    4.5 活性参数与量化参数的相关性分析第38-39页
        4.5.1 极化率(a)与pIC_(50)的关系第38页
        4.5.2 苯环净电荷(∑Q_A、∑Q_B)与pIC_(50)的关系第38-39页
        4.5.3 前线轨道能级及其差△ξ_(L-H)与pIC_(50)的关系第39页
    4.6 QSAR模型的建立第39-40页
    4.7 模型检验及预测第40-41页
    4.8 小结第41-42页
结论第42-43页
参考文献第43-49页
致谢第49-50页
附录第50-51页

论文共51页,点击 下载论文
上一篇:Understanding Modelling Approach in RICH Education
下一篇:论卡西尔国家神话批判的理论及意义