中文摘要 | 第1-4页 |
英文摘要 | 第4-7页 |
第一章 前言 | 第7-10页 |
·星际化学的研究发展 | 第7-8页 |
·本论文的主要工作 | 第8-10页 |
第二章 理论基础和计算方法 | 第10-27页 |
·分子轨道理论 | 第10-13页 |
·闭壳层分子的 HFR 方程 | 第10-12页 |
·开壳层分子的 HFR 方程 | 第12-13页 |
·电子相关问题 | 第13-19页 |
·物理图象 | 第13-14页 |
·电子相关能 | 第14页 |
·组态相互作用(CI) | 第14-15页 |
·相关簇(耦合簇)方法(Coupled-cluster) | 第15-17页 |
·微扰理论方法 | 第17-19页 |
·密度泛函理论(DFT) | 第19-20页 |
·基组的选择 | 第20-21页 |
·振动频率的计算 | 第21-22页 |
·谐振频率的计算 | 第21-22页 |
·零点振动能 | 第22页 |
·内禀反应坐标理论 | 第22-23页 |
·化学反应过渡态的数学模型 | 第23-24页 |
·电荷密度分布与布居数分析 | 第24-27页 |
第三章 CH_3CN与NO~+反应动力学的理论研究 | 第27-47页 |
·前言 | 第27页 |
·计算方法 | 第27页 |
·结果与讨论 | 第27-39页 |
·反应路径上的中间体和过渡态的确认 | 第27-33页 |
·反应机理分析 | 第33-37页 |
·反应路径的能量变化 | 第37-39页 |
·各重要原子的电荷密度分析 | 第39-41页 |
·中间体和过渡态的确认 | 第41-45页 |
·不同反应通道的比较 | 第45-47页 |
第四章 CH_3CN与H_2反应动力学的理论研究 | 第47-62页 |
·前言 | 第47页 |
·计算方法 | 第47页 |
·计算结果与讨论 | 第47-54页 |
·反应过程中各物种的结构和能量 | 第47-52页 |
·反应机理分析 | 第52-54页 |
·各重要原子的电荷密度分析 | 第54-56页 |
·中间体和过渡态的确认 | 第56-60页 |
·不同反应通道的比较 | 第60-62页 |
附录1 参考文献 | 第62-65页 |
附录2 致谢 | 第65-66页 |
附录3 硕士期间发表的论文 | 第66页 |