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XH2P···HBeY复合物中磷键相互作用的理论研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 序言第9-17页
    1.1 磷键的研究意义第9-10页
    1.2 磷键的研究背景第10-11页
    1.3 研究内容的确定第11-12页
    参考文献第12-17页
第二章 理论基础和计算方法第17-27页
    2.1 应用程序第17-18页
        2.1.1 Gaussian程序第17页
        2.1.2 Multiwfn程序第17-18页
    2.2 Hartree-Fock(HF)理论第18-20页
        2.2.1 非相对论近似第19页
        2.2.2 Born-Oppenheimer近似第19页
        2.2.3 轨道近似第19-20页
    2.3 电子相关和MP方法第20-21页
        2.3.1 电子相关第20页
        2.3.2 MP方法和微扰理论第20-21页
    2.4 基组重叠误差(BSSE)第21-22页
    2.5 谐振频率的计算第22页
    2.6 自然键轨道(Natural Bond Orbital,NBO)理论第22-23页
    2.7 分子中的原子(Atoms In Molecules,AIM)理论第23-25页
    参考文献第25-27页
第三章 XH_2P与HBeY形成的磷键相互作用的理论研究第27-49页
    3.1 引言第27页
    3.2 计算方法第27-28页
    3.3 结果和讨论第28-42页
        3.3.1 几何结构第28-31页
        3.3.2 能量分析第31-33页
        3.3.3 自然共振结构和自然键级第33-35页
        3.3.4 电荷转移和超共轭效应第35-36页
        3.3.5 电子密度第36-40页
        3.3.6 振动频率第40-42页
    3.4 结论第42-43页
    参考文献第43-49页
第四章 FH_2P:HBeY体系各种弱相互作用的比较第49-67页
    4.1 前言第49页
    4.2 计算方法第49-50页
    4.3 结果与讨论第50-63页
        4.3.1 静电势和复合物的形成第50-51页
        4.3.2 几何结构,频率,键级和电子密度第51-57页
        4.3.3 分子内BeH,BeY和FP键的本质第57-59页
        4.3.4 相互作用能第59-62页
        4.3.5 能量分解分析第62-63页
    4.4 结论第63-64页
    参考文献第64-67页
第五章 磷键:~+XH_3P和HBeY体系第67-81页
    5.1 引言第67页
    5.2 计算方法第67页
    5.3 结果与讨论第67-73页
        5.3.1 几何构型第67-69页
        5.3.2 相互作用能第69-71页
        5.3.3 电子密度和NBO分析第71-73页
    5.4 ~+XH_3P:HBeY体系与XH_2P:HBeY体系的比较第73-76页
    5.5 结论第76-77页
    参考文献第77-81页
致谢第81-83页
在校期间所发表的论文第83页

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