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有机共轭小分子AMOEBA极化力场的参数化及其应用

摘要第3-5页
Abstract第5-7页
第一章 绪论第10-24页
    1.1 引言第10页
    1.2 有机半导体材料的分类和研究进展第10-16页
        1.2.1 空穴传输材料第11-13页
        1.2.2 电子传输材料第13-15页
        1.2.3 双极性传输材料第15-16页
    1.3 电荷的转移过程第16-18页
    1.4 影响电荷转移的因素第18-23页
        1.4.1 电荷耦合积分第18-19页
        1.4.2 重组能第19-21页
        1.4.3 分子堆积第21-22页
        1.4.4 温度第22-23页
    1.5 论文的选题依据及主要内容第23-24页
第二章 量子化学和可极化力场AMOEBA的基本原理及计算方法第24-34页
    2.1 量子化学理论第25页
    2.2 密度泛函理论第25-28页
        2.2.1 Thomas-Fermi模型第26页
        2.2.2 Thomas-Fermi-Dirac模型第26-27页
        2.2.3 Hohenberg-Kohn定理第27页
        2.2.4 Kohn-Sham方程第27-28页
    2.3 可极化力场AMOEBA第28-34页
        2.3.1 可极化力场参数项第28-29页
        2.3.2 静电势第29-30页
        2.3.3 极化能第30-31页
        2.3.4 AMOEBA可极化力场参数化流程第31-34页
第三章 含氮杂环二聚体分子间静电势参数的拟合及应用第34-48页
    3.1 引言第34-35页
    3.2 方法与理论第35-38页
    3.3 结果与讨论第38-47页
        3.3.1 验证方法第38-42页
        3.3.2 基组的选择第42-43页
        3.3.3 交换泛函的影响第43-45页
        3.3.4 静电势和色散的贡献第45-47页
    3.4 本章小结第47-48页
第四章 并苯类外重组能的评估第48-66页
    4.1 引言第48页
    4.2 方法与理论第48-54页
        4.2.2 外重组能的计算第51页
        4.2.3 可极化力场AMOEBA参数的拟合第51-54页
    4.3 结果与讨论第54-65页
        4.3.1 能量截取半径cutoff的选择第54-55页
        4.3.2 共轭长度对重组能的影响第55-57页
        4.3.3 相同电荷转移方向与外重组能的关系第57-58页
        4.3.4 用Marcus方法评估AMOEBA可极化力场得到的外重组能第58-60页
        4.3.5 不同电荷转移方向与外重组能的关系第60-65页
    4.4 本章小结第65-66页
第五章 结论与展望第66-68页
参考文献第68-80页
附录第80-82页
致谢第82-84页
攻读硕士期间的研究成果第84页

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