摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第9-19页 |
1.1 目的与意义 | 第9-10页 |
1.2 发展和现状 | 第10-14页 |
1.3 研究内容 | 第14-16页 |
参考文献 | 第16-19页 |
第二章 理论计算方法简介 | 第19-38页 |
2.1 理论模型 | 第19-24页 |
2.1.1 超共轭作用 (Hyperconjugation Interaction) | 第19-20页 |
2.1.2 三中心四电子超键 (Three-Center-Four-Electron Hyperbond) | 第20-22页 |
2.1.3 键级守恒(Conservation of Bond Order) | 第22页 |
2.1.4 自然键轨道理论(NBO) | 第22-23页 |
2.1.5 自然共振理论(NRT) | 第23-24页 |
2.2 计算方法 | 第24-27页 |
2.2.1 从头算方法(Ab initio Calculation) | 第24-25页 |
2.2.2 多体微扰理论方法(MPn) | 第25页 |
2.2.3 耦合簇理论方法(Coupled Cluster) | 第25-26页 |
2.2.4 密度泛函方法(Density Functional Theory,简写DFT) | 第26-27页 |
2.3 基组 | 第27-30页 |
2.3.1 全电子基组 | 第27-29页 |
2.3.2 赝势基组 | 第29-30页 |
2.4 程序与指令 | 第30-35页 |
2.4.1 Gauss View 5.0 | 第30-31页 |
2.4.2 Gaussian 09 | 第31页 |
2.4.3 NBO Pro v.6 | 第31-32页 |
2.4.4 Multiwfn 3.4 | 第32-33页 |
2.4.5 常用命令 | 第33-35页 |
参考文献 | 第35-38页 |
第三章 配合物B???MX(B = NH_3, PH_3, H_2O, H_2S; M= Cu, Ag, Au; X = F, Cl, Br, I)中 3c/4e ω键的理论研究 | 第38-55页 |
3.1 前言 | 第38-39页 |
3.2 计算方法 | 第39-40页 |
3.3 计算结果 | 第40-52页 |
3.3.1 几何构型、键解离能和键长 | 第40-41页 |
3.3.2 NBO/NRT分析 | 第41-45页 |
3.3.3 键级守恒及配体效应 | 第45-46页 |
3.3.4 离子性特征 | 第46-52页 |
3.4 结论 | 第52-53页 |
参考文献 | 第53-55页 |
第四章 稀有气体氢化物HNg AB的高能性质研究 | 第55-73页 |
4.1 前言 | 第55-56页 |
4.2 计算细节 | 第56-57页 |
4.3 结果和讨论 | 第57-65页 |
4.3.1 几何构型和能量性质 | 第57-59页 |
4.3.2 HNgCO~+/CS~+/OSi~+中的共振成键 | 第59-62页 |
4.3.3 HNgCO~+/CS~+/OSi~+和HNgCN/NC分子中长键的差异 | 第62-64页 |
4.3.4 从长键角度理解和调控高能性质 | 第64-65页 |
4.4 结论 | 第65-66页 |
4.5 支持信息 | 第66-70页 |
参考文献 | 第70-73页 |
第五章 稀有气体卤化物XNg Y的成键研究 | 第73-85页 |
5.1 前言 | 第73页 |
5.2 计算细节 | 第73-74页 |
5.3 结果和讨论 | 第74-79页 |
5.3.1 几何结构和能量性质 | 第74-75页 |
5.3.2 XNg Y中的共振成键 | 第75-77页 |
5.3.3 ω-bonding与σ -type long-bonding的可调性 | 第77-79页 |
5.4 结论 | 第79-80页 |
5.5 支持信息 | 第80-82页 |
参考文献 | 第82-85页 |
第六章 论文总结及展望 | 第85-88页 |
6.1 论文总结 | 第85-86页 |
6.2 论文展望 | 第86-88页 |
附录:攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第88-89页 |
致谢 | 第89页 |