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CH3O2自由基相关气相反应的密度泛函理论研究

第一章 前言第1-18页
 1.1 星际化学的研究进展第9-11页
 1.2 自由基反应的研亢进展第11-12页
 1.3 CH_3O_2自由基的研究进展第12-14页
 参考文献第14-18页
第二章 理论基础和计算方法第18-44页
 2.1 分子轨道理论第18-22页
  2.1.1 闭壳层分子的HFR方程第19-21页
  2.1.2 开壳层分子的HFR方程第21-22页
 2.2 电子相关问题第22-30页
  2.2.1 物理图象第22-23页
  2.2.2 电子相关能第23-24页
  2.2.3 组态才目互作用(CI)第24-26页
  2.2.4 相关簇(耦合簇)方法(Coupled-cluster)第26-28页
  2.2.5 微扰理论方法第28-30页
 2.3 密度泛函理论(DFT)第30-32页
 2.4 基组的选择第32-34页
 2.5 振动频率的计算第34-35页
  2.5.1 谐振频率的计算第34-35页
  2.5.2 零点振动能第35页
 2.6 内禀反应坐标理论第35-37页
 2.7 化学反应过渡态的数学模型第37-38页
 2.8 电荷密度分布与布居数分析第38-41页
 参考文献第41-44页
第三章 CH_3O_2·+NO气相反应的密度泛函理论研究第44-55页
 3.1 前言第44页
 3.2 计算方法第44-45页
 3.3 结果与讨论第45-52页
  3.3.1 反应机理分析第45-47页
  3.3.2 反应过程中参数的变化第47-48页
  3.3.3 反应异构化过程的分析第48-49页
  3.3.4 各重要原子的电荷密度分析第49页
  3.3.5 中间体和过渡态的确认第49-50页
  3.3.6 各物种能量的变化及不同反应通道的比较第50-52页
 3.4 结论第52页
 参考文献第52-55页
第四章 CH_3O_2·+ClO气相反应的密度泛函理论研究第55-68页
 4.1 前言第55页
 4.2 计算方法第55-56页
 4.3 结果与讨论第56-66页
  4.3.1 反应过程中各物种的结构与能量第56-60页
  4.3.2 初始化连接第60页
  4.3.3 反应机理分析第60-62页
  4.3.4 中间体和过渡态的确认第62-64页
  4.3.5 各重要原子的电荷密度分析第64-65页
  4.3.6 不同反应通道的比较第65-66页
 4.4 结论第66页
 参考文献第66-68页
附录1 硕士期间发表的论文第68-69页
附录2 致谢第69页

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