中文摘要 | 第1-11页 |
英文摘要 | 第11-16页 |
第一章 前言 | 第16-37页 |
第一节 物质磁性的起源 | 第16-18页 |
第二节 多核金属耦合体系及其应用 | 第18-26页 |
·生命科学领域中的多核体系 | 第18-20页 |
·材料科学领域中的多核体系 | 第20-24页 |
·多金属耦合体系在分子设计中的应用 | 第24-26页 |
第三节 分子磁性的量子化学研究进展 | 第26-28页 |
第四节 本论文的工作 | 第28-29页 |
第五节 本论文的创新点 | 第29-31页 |
参考文献 | 第31-37页 |
第二章 多核桥联配合物磁交换理论 | 第37-62页 |
第一节 直接交换相互作用 | 第37-38页 |
第二节 超交换相互作用 | 第38-48页 |
·Hoffmann模型 | 第41-46页 |
·Kahn模型 | 第46-48页 |
第三节 分子磁性的量子化学计算方法 | 第48-57页 |
·对称性破损方法 | 第48-53页 |
·基于配位场模型的DFT方法 | 第53-57页 |
·电子相关方法 | 第57页 |
第四节 计算方法 | 第57-59页 |
参考文献 | 第59-62页 |
第三章 两种混和桥联双核铜(Ⅱ)体系的磁耦合行为之比较 | 第62-83页 |
第一节 计算公式 | 第62-63页 |
第二节 两种双核铜体系的磁耦合机制 | 第63-72页 |
·模型化合物 | 第66-67页 |
·磁耦合常数的理论值和实验值的比较 | 第67页 |
·轨道互补与反互补效应 | 第67-69页 |
·轨道分析 | 第69-71页 |
·自旋密度分析 | 第71-72页 |
·小结 | 第72页 |
第三节 四核铜体系的磁耦合机制 | 第72-78页 |
·模型化合物 | 第73-75页 |
·结果与讨论 | 第75-78页 |
参考文献 | 第78-83页 |
第四章 以氧氢桥和双齿羧酸根混和桥联的三核铜体系的磁耦合行为 | 第83-101页 |
第一节 计算公式 | 第84-90页 |
·三核铜体系的磁耦合常数表达式 | 第84-87页 |
·通过比较自旋态波函数方法得到的磁耦合常数表达式 | 第87-90页 |
第二节 直线型三核铜(Ⅱ)体系的磁耦合机理和磁-结构关联 | 第90-99页 |
·模型化合物 | 第90-91页 |
·结果和讨论 | 第91-99页 |
参考文献 | 第99-101页 |
第五章 三角形型三核铜(Ⅱ)体系的磁耦合行为 | 第101-132页 |
第一节 三角形结构的磁耦合体系磁耦合常数的表达式 | 第101-106页 |
第二节 中性组态空间三角形结构体系的磁耦合常数的表达式 | 第106-108页 |
第三节 三核体系的自旋阻挫 | 第108-112页 |
第四节 等边三角形型三核铜(Ⅱ)体系的磁-结构关联 | 第112-119页 |
·引言 | 第112-113页 |
·模型化合物 | 第113-114页 |
·结果与讨论 | 第114-119页 |
第五节 混和价三核铜体系磁耦合行为的研究 | 第119-126页 |
·混合价体系的Heisenberg交换理论和双交换理论 | 第120-122页 |
·模型化合物 | 第122页 |
·结果与讨论 | 第122-126页 |
参考文献 | 第126-132页 |
致谢 | 第132-133页 |
攻读博士期间发表的论文 | 第133页 |