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Sigma-类共振成键模型的发展及在稀有气体氢化物高能性质方面的应用

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

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