摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
第1章 引言 | 第10-14页 |
·非线性光学效应 | 第10-11页 |
·非线性光学材料 | 第11-12页 |
·第一超极化率 | 第12-13页 |
·本论文研究内容及意义 | 第13-14页 |
第2章 理论基础和计算方法 | 第14-32页 |
·分子轨道理论 | 第15-18页 |
·闭壳层分子的 HFR 方程 | 第15-17页 |
·开壳层分子的 HFR 方程 | 第17-18页 |
·电子相关问题 | 第18-23页 |
·电子相关能 | 第18-19页 |
·组态相互作用(CI) | 第19-20页 |
·微扰理论方法 | 第20-23页 |
·密度泛函理论(DFT) | 第23-26页 |
·电子激发态理论 | 第26-28页 |
·基组问题 | 第28-30页 |
·基组的选择 | 第28-30页 |
·基组重叠误差(BSSE) | 第30页 |
·非线性光学性质的计算 | 第30-32页 |
·非线性光学 | 第30-31页 |
·非线性光学性质理论计算方法 | 第31-32页 |
第3章 惰性原子插入氟化氢 HRgF(Rg=He,Ar,Kr)结构的超极化率的惰性原子序数依赖性 | 第32-44页 |
·引言 | 第32-33页 |
·计算方法 | 第33-34页 |
·结果与讨论 | 第34-43页 |
·优化的结构和键本质 | 第34-38页 |
·静态极化率和第一超极化率 | 第38-42页 |
·频率依赖 NLO 特性 | 第42-43页 |
·本章小节 | 第43-44页 |
第4章 锂原子掺杂体系中配体推-拉产生额外电子效应:一种提高第一超极化率的新策略 | 第44-60页 |
·引言 | 第44-45页 |
·计算方法 | 第45-46页 |
·结果与讨论 | 第46-57页 |
·优化的结构 | 第46-49页 |
·配体的电子效应 | 第49-54页 |
·静态极化率和第一超极化率 | 第54-57页 |
·本章小节 | 第57-60页 |
第5章 在单壁纳米管中缺陷对非线性光学特性作用的研究 | 第60-74页 |
·引言 | 第60-61页 |
·计算方法 | 第61-63页 |
·结果与讨论 | 第63-72页 |
·优化的结构 | 第63-65页 |
·缺陷的单态多自由基效应 | 第65-66页 |
·静态极化率和第一超极化率 | 第66-72页 |
·本章小结 | 第72-74页 |
结论 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-98页 |
附录 | 第98-112页 |
作者简介 | 第112-113页 |
攻读博士学位期间发表及完成的论文 | 第113-114页 |
致谢 | 第114页 |