中文摘要 | 第7-9页 |
Abstract | 第9-11页 |
第一章 绪论 | 第12-26页 |
1.1 研究背景 | 第12-13页 |
1.2 分子碎片方法简介 | 第13-20页 |
1.2.1 普适的基于能量的分块方法 | 第15-18页 |
1.2.2 静电嵌入的多体展开方法 | 第18-20页 |
1.3 本论文的主要内容 | 第20-22页 |
参考文献 | 第22-26页 |
第二章 理论与计算方法简介 | 第26-38页 |
2.1 从头计算方法 | 第26-32页 |
2.1.1 Hartree-Fock方法 | 第26-29页 |
2.1.2 M(?)ller-Plesset微扰理论 | 第29-30页 |
2.1.3 耦合簇理论 | 第30-31页 |
2.1.4 密度泛函理论 | 第31-32页 |
2.2 量子力学/分子力学组合方法 | 第32-35页 |
参考文献 | 第35-38页 |
第三章 利用GEBF方法准确预测离子液体团簇的能量、结构和振动光谱性质:“离子对”分块方案的重要性 | 第38-68页 |
3.1 研究背景 | 第38-40页 |
3.2 计算方法 | 第40-46页 |
3.2.1 GEBF方法 | 第40-41页 |
3.2.2 离子液体的分块方案 | 第41-45页 |
3.2.3 计算细节 | 第45-46页 |
3.3 结果与讨论 | 第46-59页 |
3.3.1 离子液体团簇的基态能量预测 | 第46-52页 |
3.3.2 离子液体团簇的相对能量预测 | 第52-53页 |
3.3.3 离子液体团簇的结构优化和振动光谱预测 | 第53-59页 |
3.4 本章小结 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-68页 |
第四章 GEBF方法在离子晶体和凝聚相离子液体中的应用 | 第68-94页 |
4.1 研究背景 | 第68-69页 |
4.2 计算方法 | 第69-76页 |
4.2.1 周期性GEBF方法 | 第69-71页 |
4.2.2 计算细节 | 第71-72页 |
4.2.3 评估GEBF方法对离子液体晶体计算精度 | 第72-76页 |
4.3 结果与讨论 | 第76-84页 |
4.3.1 离子晶体的结构和晶格能预测 | 第76-78页 |
4.3.2 离子液体多晶结构和Raman光谱预测 | 第78-81页 |
4.3.3 离子液体~1H NMR化学位移的预测 | 第81-84页 |
4.4 本章小结 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-94页 |
第五章 GEBF方法在分子晶体发光性质中的应用 | 第94-116页 |
5.1 研究背景 | 第94-95页 |
5.2 计算细节 | 第95-96页 |
5.2.1 分子多晶的基态结构优化 | 第95页 |
5.2.2 QM/MM模型的构建 | 第95-96页 |
5.3 结果与讨论 | 第96-109页 |
5.3.1 改进的QM/MM方法的提出 | 第96-106页 |
5.3.2 改进的QM/MM方法的应用 | 第106-109页 |
5.4 本章小结 | 第109-110页 |
参考文献 | 第110-116页 |
攻读博士期间发表论文、参加学术会议及获奖情况 | 第116-118页 |
致谢 | 第118-119页 |