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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

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