中文摘要 | 第1-5页 |
英文摘要 | 第5-7页 |
第一章 绪论 | 第7-26页 |
一 引言 | 第7页 |
二 经典的多金属氧酸盐化合物 | 第7-10页 |
三 多酸化学的前沿和热点 | 第10-19页 |
(一) 多酸的高核化 | 第10-13页 |
(二) 多维多孔及缠结网络化 | 第13-15页 |
(三) 多酸的修饰化 | 第15-17页 |
(四) 多酸的手性和仿生化 | 第17-18页 |
(五) 多酸的纳米材料和纳米功能化 | 第18页 |
(六) 多酸的催化化学 | 第18-19页 |
(七) 多酸的药物化学 | 第19页 |
(八) 多酸的功能化与应用 | 第19页 |
(九) 多酸的分子设计、合成策略 | 第19页 |
四 多酸化学的理论研究 | 第19-21页 |
五 本论文的选题意义及研究内容 | 第21-23页 |
(一) 选题意义 | 第21-22页 |
(二) 研究内容 | 第22-23页 |
参考文献 | 第23-26页 |
第二章 量子化学计算方法及原理 | 第26-32页 |
一、量子化学的发展和应用前景 | 第26-31页 |
参考文献 | 第31-32页 |
第三章 1:13 系列杂多釩酸盐电子性质的理论研究 | 第32-41页 |
一、引言 | 第32-33页 |
二、计算方法 | 第33页 |
三、结果与讨论 | 第33-36页 |
四、结论 | 第36-37页 |
参考文献 | 第37-41页 |
第四章 二阶非线性光学性质的理论研究:在D-π-A 模型中六钼酸盐要比金属羰基化合物充当更好的电子供体 | 第41-50页 |
一、引言 | 第41-42页 |
二、计算方法 | 第42页 |
三、结果与讨论 | 第42-46页 |
四、结论 | 第46-47页 |
参考文献 | 第47-50页 |
致谢 | 第50页 |