氢键(O:H-O)的非对称耦合双振子模型及其拉格朗日力学
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
第1章 绪论 | 第10-35页 |
·冰/水的常见反常物性 | 第10-24页 |
·水分子结构简介 | 第10-11页 |
·冰变压下的反常物性 | 第11-15页 |
·冰/水变温时的反常物性 | 第15-21页 |
·冰/水表层、超薄水膜及水分子团簇的反常物性 | 第21-24页 |
·冰/水反常物性的研究 | 第24-28页 |
·常用水分子模型 | 第24-27页 |
·冰/水反常物性的研究现状 | 第27-28页 |
·拉格朗日方法简介 | 第28-32页 |
·拉格朗日方法的基本理论 | 第29-31页 |
·拉格朗日方法的应用介绍 | 第31-32页 |
·本论文的选题依据和主要内容 | 第32-35页 |
·本论文的选题依据 | 第32-33页 |
·本论文的主要内容 | 第33-35页 |
第2章 氢键(O:H-O)的非对称耦合双振子模型 | 第35-42页 |
·引言 | 第35页 |
·非对称耦合双振子氢键模型的建立 | 第35-39页 |
·氧原子的轨道杂化 | 第35-36页 |
·冰成键规则 | 第36-37页 |
·电子对的局域化与极化 | 第37-38页 |
·氢键内部的相互作用 | 第38-39页 |
·非对称耦合双振子氢键模型的特点 | 第39-41页 |
·非对称耦合双振子氢键模型的预见 | 第41页 |
·本章小结 | 第41-42页 |
第3章 非对称耦合双振子氢键的拉格朗日力学 | 第42-54页 |
·引言 | 第42页 |
·双振子氢键拉格朗日方程的建立 | 第42-44页 |
·氢键中动能的处理 | 第43-44页 |
·氢键中短程势能的处理 | 第44页 |
·双振子氢键拉格朗日方程的解析 | 第44-49页 |
·双振子氢键拉格朗日方程的简化 | 第44-45页 |
·双振子氢键拉格朗日方程的拉普拉斯变换及其逆变换 | 第45-49页 |
·氢键双振子振动频率与短程势场力常数的解析关系 | 第49-53页 |
·求解振动频率与力常数的函数关系 | 第49-50页 |
·振动频率与力常数关系的讨论 | 第50-53页 |
·本章小结 | 第53-54页 |
第4章 氢键短程势场演化的压强效应 | 第54-65页 |
·引言 | 第54-55页 |
·零压下氢键的短程势场 | 第55-59页 |
·零压下的氢键力常数 | 第55-56页 |
·零压下的氢键键能及短程势场 | 第56-59页 |
·氢键短程势场演化的压强效应 | 第59-61页 |
·分段键长与振动频率的演化 | 第59-60页 |
·力常数和键能的演化 | 第60-61页 |
·氢键短程势场的变压演化图谱 | 第61-64页 |
·本章小结 | 第64-65页 |
第5章 冰/水结构、密度、键长、振动频率的协同性 | 第65-73页 |
·引言 | 第65页 |
·冰/水的结构、密度与键长的协同性 | 第65-70页 |
·结构与密度的协同性 | 第65-68页 |
·密度与键长的协同性 | 第68-70页 |
·氢键分段键长与振动频率间的协同性 | 第70-72页 |
·冰/水物性参数间协同关系的重要意义 | 第72页 |
·本章小结 | 第72-73页 |
第6章 氢键短程势场演化的温度效应 | 第73-81页 |
·引言 | 第73页 |
·氢键分段键长与振动频率演化的温度效应 | 第73-76页 |
·分段键长的演化 | 第73-75页 |
·振动频率的演化 | 第75-76页 |
·氢键短程势场演化的温度效应 | 第76-78页 |
·力常数的演化 | 第76-77页 |
·键能的演化 | 第77-78页 |
·氢键短程势场的变温演化图谱 | 第78-80页 |
·本章小结 | 第80-81页 |
第7章 氢键短程势场演化的尺寸依赖性 | 第81-88页 |
·引言 | 第81页 |
·氢键分段键长与振动频率演化的尺寸依赖性 | 第81-84页 |
·分段键长的演化 | 第81-83页 |
·振动频率的演化 | 第83-84页 |
·氢键短程势场演化的尺寸依赖性 | 第84-85页 |
·力常数的演化 | 第84页 |
·键能的演化 | 第84-85页 |
·氢键短程势场的变尺寸演化图谱 | 第85-87页 |
·本章小结 | 第87-88页 |
第8章 总结与展望 | 第88-91页 |
·全文总结 | 第88-89页 |
·工作展望 | 第89-91页 |
参考文献 | 第91-107页 |
致谢 | 第107-108页 |
攻读博士学位期间发表的学术论文 | 第108页 |