中文摘要 | 第8-10页 |
英文摘要 | 第10-11页 |
前言 | 第12-18页 |
第一部分 神经酰胺分子间氢键相互作用理论研究 | 第18-39页 |
1 对象与方法 | 第19-21页 |
1.1 对象 | 第19页 |
1.2 方法 | 第19-21页 |
2 结果 | 第21-31页 |
2.1 几何结构 | 第21-22页 |
2.2 能量及稳定性 | 第22页 |
2.3 能量分解分析 | 第22-23页 |
2.4 频率分析 | 第23-24页 |
2.5 NBO分析 | 第24-25页 |
2.6 AIM分析 | 第25页 |
2.7 电子密度转移分析 | 第25-26页 |
2.8 表面静电势分析 | 第26-28页 |
2.9 温度效应 | 第28-29页 |
2.10 溶剂效应 | 第29-31页 |
3 讨论 | 第31-38页 |
3.1 几何结构 | 第31-32页 |
3.2 能量及稳定性 | 第32-33页 |
3.3 能量分解分析 | 第33页 |
3.4 频率分析 | 第33-34页 |
3.5 NBO分析 | 第34-35页 |
3.6 AIM分析 | 第35页 |
3.7 电子密度转移分析 | 第35-36页 |
3.8 表面静电势分析 | 第36页 |
3.9 温度效应 | 第36-37页 |
3.10 溶剂效应 | 第37-38页 |
4 结论 | 第38-39页 |
4.1 氢键类型及本质 | 第38页 |
4.2 温度和溶剂的影响 | 第38-39页 |
第二部分 氮酮与神经酰胺分子间氢键相互作用理论研究 | 第39-57页 |
1 对象与方法 | 第40-42页 |
1.1 对象 | 第40页 |
1.2 方法 | 第40-42页 |
2 结果 | 第42-50页 |
2.1 几何结构 | 第42-43页 |
2.2 能量及稳定性 | 第43-44页 |
2.3 频率分析 | 第44-45页 |
2.4 NBO分析 | 第45-46页 |
2.5 AIM分析 | 第46页 |
2.6 电子密度转移分析 | 第46-47页 |
2.7 温度效应 | 第47-49页 |
2.8 溶剂效应 | 第49-50页 |
3 讨论 | 第50-56页 |
3.1 几何结构 | 第50-51页 |
3.2 能量及稳定性 | 第51-52页 |
3.3 频率分析 | 第52-53页 |
3.4 NBO分析 | 第53页 |
3.5 AIM分析 | 第53-54页 |
3.6 电子密度转移分析 | 第54页 |
3.7 温度效应 | 第54-55页 |
3.8 溶剂效应 | 第55-56页 |
4 结论 | 第56-57页 |
4.1 氢键类型及本质 | 第56页 |
4.2 温度和溶剂的影响 | 第56-57页 |
第三部分 氮酮与神经酰胺(1:2)三聚体分子间氢键协同效应的理论研究 | 第57-73页 |
1 对象与方法 | 第58-60页 |
1.1 对象 | 第58页 |
1.2 方法 | 第58-60页 |
2 结果 | 第60-68页 |
2.1 二聚体构型和能量 | 第60页 |
2.2 三聚体构型 | 第60-66页 |
2.3 AIM分析 | 第66页 |
2.4 三聚体相互作用能和协同效应 | 第66-68页 |
3 讨论 | 第68-72页 |
3.1 三聚体构型 | 第68-69页 |
3.2 AIM分析 | 第69-70页 |
3.3 三聚体相互作用能和协同效应 | 第70-72页 |
4 结论 | 第72-73页 |
4.1 协同效应及本质 | 第72页 |
4.2 反协同效应 | 第72-73页 |
第四部分 氮酮与神经酰胺(1:2)三聚体分子间氢键的热力学分析 | 第73-80页 |
1 对象与方法 | 第74-75页 |
1.1 对象 | 第74页 |
1.2 方法 | 第74-75页 |
2 结果 | 第75-77页 |
2.1 三聚体热力学数据 | 第75-76页 |
2.2 两种途径下热力学数据 | 第76-77页 |
3 讨论 | 第77-79页 |
3.1 三聚体热力学参数分析 | 第77页 |
3.2 两种途径下热力学数据分析 | 第77-79页 |
4 结论 | 第79-80页 |
4.1 三聚体结合反应热力学特征 | 第79页 |
4.2 三聚体结合发生途径 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-89页 |
综述 | 第89-97页 |
参考文献 | 第93-97页 |
致谢 | 第97-98页 |
在学期间承担/参与的科研课题与研究成果 | 第98-99页 |
个人简历 | 第99页 |