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TPA与EG反应机理的量子化学研究

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-7页
第一章 绪论第7-16页
   ·概述第7页
   ·PET的发展历史第7-8页
   ·PET的应用特性第8-9页
   ·PET的应用前景第9-11页
     ·包装材料第9-10页
     ·工程塑料第10-11页
     ·纤维第11页
   ·量子化学的发展史及现状第11-14页
     ·量子化学的发展历史第11-14页
     ·量子化学的发展现状第14页
   ·选题的目的和意义第14-16页
第二章 计算方法与过程第16-29页
   ·计算模型第16-19页
     ·计算方法第16页
     ·分子力学理论第16页
     ·电子结构理论第16-19页
   ·GAUSSIAN计算程序第19-28页
     ·化学模型(Model Chemistries)第20-22页
     ·单点能计算第22页
     ·几何优化第22-23页
     ·频率分析第23-25页
     ·基组的影响第25-26页
     ·反应路径分析第26-27页
     ·反应历程的猜想第27-28页
   ·小结第28-29页
第三章 结果与讨论第29-57页
   ·1A+HCl→TS1→M1+Cl~-反应第29-35页
     ·优化结果第29页
     ·优化后的反应物、产物和过渡态键长、键角数据分析第29-32页
     ·频率分析第32页
     ·沿反应途径(IRC)体系的势能及构型变化第32-33页
     ·反应的活化势垒及热力学性质第33-35页
   ·M1+2B→TS2→M2反应第35-42页
     ·优化结果第35-36页
     ·优化后的反应物、产物和过渡态键长、键角数据分析第36-39页
     ·频率分析第39页
     ·沿反应途径(IRC)体系的势能及构型变化第39-40页
     ·反应的活化势垒及热力学性质第40-42页
   ·M2→TS3→M3+H_2O反应第42-49页
     ·优化结果第42-43页
     ·优化后的反应物、产物和过渡态键长、键角数据分析第43-46页
     ·频率分析第46页
     ·沿反应途径(IRC)体系的势能及构型变化第46-47页
     ·反应的活化势垒及热力学性质第47-49页
   ·M3+Cl~-→TS4→M+HCl反应第49-56页
     ·优化结果第49-50页
     ·优化后的反应物、产物和过渡态键长、键角数据分析第50-53页
     ·频率分析第53页
     ·沿反应途径(IRC)体系的势能及构型变化第53-54页
     ·反应的活化势垒及热力学性质第54-56页
   ·小结第56-57页
第四章 结论第57-58页
参考文献第58-61页
攻读学位期间的研究成果第61-62页
致谢第62-63页

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