摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第12-24页 |
1.1 引言 | 第12页 |
1.2 非线性光学材料的分子水平的设计 | 第12-14页 |
1.3 有机二阶非线性光学材料的研究 | 第14-21页 |
1.3.1 有机二阶非线性光学材料 | 第14-15页 |
1.3.2 卟啉类分子二阶非线性光学材料 | 第15-20页 |
1.3.3 Corrole 及其衍生物 | 第20-21页 |
1.4 二阶非线性光学性能研究的理论分析基础 | 第21-24页 |
第二章 取代基对 Corrole 二阶非线性光学性质的影响 | 第24-32页 |
2.1 引言 | 第24-25页 |
2.2 计算方法和理论基础 | 第25页 |
2.3 结果与讨论 | 第25-31页 |
2.3.1 分子结构及电子光谱 | 第25-29页 |
2.3.2 二阶非线性光学性质 | 第29-31页 |
2.4 本章小结 | 第31-32页 |
第三章 Corroleβ位取代基的研究 | 第32-41页 |
3.1 引言 | 第32-33页 |
3.2 计算方法和理论基础 | 第33页 |
3.3 结果与讨论 | 第33-40页 |
3.3.1 结构和分子轨道 | 第33-36页 |
3.3.2 非线性光学性质 | 第36-40页 |
3.4 本章小结 | 第40-41页 |
第四章 分子聚集形式对低聚物分子非线性性能的影响 | 第41-49页 |
4.1 引言 | 第41页 |
4.2 计算方法和理论基础 | 第41-42页 |
4.3 结果与讨论 | 第42-48页 |
4.3.1 结构和分子轨道 | 第42-44页 |
4.3.2 非线性光学性质 | 第44-48页 |
4.4 本章小结 | 第48-49页 |
第五章 取代基对 MnⅤ-O 咔咯氧原子转移反应机理的影响 | 第49-73页 |
5.1 引言 | 第49-50页 |
5.2 计算细节 | 第50-52页 |
5.2.1 基于 corrole 类有机氧化物计算模型 | 第50-51页 |
5.2.2 量子化学计算方法 | 第51-52页 |
5.3 结果和分析 | 第52-72页 |
5.3.1 结构和键长 | 第53-57页 |
5.3.2 取代基对 Mn-O corrole 及其反应物和生成物的影响 | 第57-59页 |
5.3.3 模型分子 OAT 反应机理 | 第59-70页 |
5.3.4 取代基对 O 原子转移的难以程度的影响 | 第70-72页 |
5.4 本章小结 | 第72-73页 |
结论 | 第73-76页 |
参考文献 | 第76-85页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第85-86页 |
致谢 | 第86-87页 |
附件 | 第87页 |