摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-31页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 手性与手性识别 | 第11-13页 |
1.2.1 手性及手性分子 | 第11-12页 |
1.2.2 手性的分类 | 第12-13页 |
1.2.3 手性识别的意义 | 第13页 |
1.3 超分子与超分子手性 | 第13-14页 |
1.3.1 超分化学与超分子 | 第13-14页 |
1.3.2 超分子手性 | 第14页 |
1.4 不同手性卟啉超分子的结构特征与性质差别 | 第14-17页 |
1.4.1 柔性基团连接的手性双卟啉超分子 | 第15-16页 |
1.4.2 半柔性基团连接的手性双卟啉超分子 | 第16页 |
1.4.3 刚性基团连接的手性双卟啉超分子 | 第16-17页 |
1.5 分子识别的原理及意义 | 第17-18页 |
1.6 圆二色光谱基本原理及在手性超分子中的应用 | 第18-20页 |
1.6.1 圆二色光谱的基本原理 | 第18-19页 |
1.6.2 圆二色光谱在手性超分子中的应用 | 第19-20页 |
1.7 影响手性分子圆二色光谱的因素 | 第20-23页 |
1.7.1 溶剂的影响 | 第20-21页 |
1.7.2 温度的影响 | 第21-22页 |
1.7.3 化学计量的影响 | 第22-23页 |
1.8 手性分子构型与圆二色光谱之间的关系 | 第23-25页 |
1.9 理论分析圆二色光谱的方法 | 第25-29页 |
1.9.1 激子手性方法 | 第25-27页 |
1.9.2 DeVoe理论相关方法 | 第27-28页 |
1.9.3 柔性分子多构象下的玻尔兹曼平均法 | 第28-29页 |
1.9.4 柔性分子多构象下的新二色协议法 | 第29页 |
1.10 选题意义及主要研究内容 | 第29-31页 |
第二章 计算方法 | 第31-39页 |
2.1 量子化学计算的相关理论基础 | 第31-32页 |
2.1.1 分子轨道理论 | 第31-32页 |
2.1.2 组态相互作用(configuration interaction,CI) | 第32页 |
2.2 密度泛函理论 | 第32-34页 |
2.2.1 密度泛函理论(Density Functional Theory,DFT) | 第32-34页 |
2.2.2 含时密度泛函理论 | 第34页 |
2.3 分子力学与分子动力学理论 | 第34-38页 |
2.3.1 分子力学(Molecular Mechanics)理论 | 第34-37页 |
2.3.2 分子动力学(Molecular Dynamics,MD)模拟 | 第37-38页 |
2.4 计算圆二色光谱的Devoe理论的模型 | 第38-39页 |
第三章 手性氨基酸桥连双卟啉的圆二色光谱的研究 | 第39-59页 |
3.1 引言 | 第39-40页 |
3.2 计算方法 | 第40-41页 |
3.2.1 分子力学模拟 | 第40页 |
3.2.2 分子动力学(MD)模拟 | 第40-41页 |
3.3 手性氨基酸桥连双卟啉的MM和MD模拟 | 第41-56页 |
3.3.1 实验CD光谱 | 第41-42页 |
3.3.2 苏氨酸桥连双卟啉超分子的MM和MD模拟 | 第42-49页 |
3.3.3 丙氨酸桥连双卟啉超分子的MM和MD模拟 | 第49-56页 |
3.3.4 苏氨酸桥连双卟啉与丙氨酸桥连双卟啉的模拟结果比较 | 第56页 |
3.4 本章小结 | 第56-59页 |
第四章 手性联萘桥连双卟啉的圆二色光谱的研究 | 第59-76页 |
4.1 引言 | 第59-60页 |
4.2 计算方法 | 第60-61页 |
4.3 实验CD光谱 | 第61-62页 |
4.4 理论计算CD光谱 | 第62-74页 |
4.4.1 几何构型 | 第63-65页 |
4.4.2 卟啉单体的计算 | 第65-66页 |
4.4.3 对位手性联萘桥连双卟啉的CD光谱的理论计算 | 第66-69页 |
4.4.4 邻位手性联萘桥连双卟啉的CD光谱的理论计算 | 第69-72页 |
4.4.5 间位手性联萘桥连双卟啉的CD光谱的理论计算 | 第72-74页 |
4.5 本章小结 | 第74-76页 |
结论 | 第76-79页 |
参考文献 | 第79-88页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第88-89页 |
致谢 | 第89-90页 |
附件 | 第90页 |