中文摘要 | 第1-7页 |
英文摘要 | 第7-10页 |
第一章 分子性铁磁体实验研究进展 | 第10-28页 |
1.1 导言 | 第10-13页 |
1.2 磁性与高自旋分子磁性物质 | 第13-15页 |
1.3 纯有机类分子性铁磁体 | 第15-16页 |
1.4 无机类分子性铁磁体 | 第16-19页 |
1.5 杂化型分子性铁磁体 | 第19-21页 |
1.6 单分子磁体 | 第21-23页 |
1.7 总结和展望 | 第23页 |
参考文献 | 第23-28页 |
第二章 多核过渡金属配合物磁性的理论研究进展 | 第28-57页 |
2.1 导言 | 第28-29页 |
2.2 交换偶合的唯象论描述:Heisenberg Hamiltonian | 第29-30页 |
2.3 交换偶合机理的定性模型 | 第30-35页 |
2.3.1 正交磁轨道——HTH模型 | 第30-33页 |
2.3.2 自然磁轨道——Kahn模型 | 第33-35页 |
2.4 交换偶合常数的定量估算 | 第35-45页 |
2.4.1 态能量差的微扰和变分计算 | 第35-39页 |
2.4.2 态能量的ab initio计算 | 第39-40页 |
2.4.3 用对称性破损函数进行计算 | 第40-45页 |
2.5 固体化合物磁性能的计算 | 第45页 |
2.6 发展趋势和展望 | 第45-46页 |
参考文献 | 第46-57页 |
第三章 本论文的研究目的及研究内容 | 第57-62页 |
3.1 导言 | 第57-58页 |
3.2 研究目的 | 第58页 |
3.3 研究内容及思路 | 第58-60页 |
3.4 创新点 | 第60页 |
参考文献 | 第60-62页 |
第四章 磁直接和间接相互作用的理论计算:对称性破损法的比较 | 第62-77页 |
4.1 弱反铁磁偶合分子的对称性破损法 | 第62-65页 |
4.2 计算方法 | 第65-66页 |
4.3 结果与讨论 | 第66-69页 |
4.4 结论 | 第69页 |
参考文献 | 第69-71页 |
图表 | 第71-77页 |
第五章 卤代甲氧基桥联双核铜配合物的磁偶合作用 | 第77-87页 |
5.1 导言 | 第77-78页 |
5.2 计算方法 | 第78页 |
5.3 结果与讨论 | 第78-85页 |
5.4 结论 | 第85-86页 |
参考文献 | 第86-87页 |
第六章 羟基桥联双核铜配合物的磁偶合作用 | 第87-103页 |
6.1 导言 | 第87-89页 |
6.2 计算方法 | 第89页 |
6.3 结果与讨论 | 第89-100页 |
6.4 结论 | 第100页 |
参考文献 | 第100-101页 |
Appendix: 二元自变量的最小二乘法拟合 | 第101-103页 |
第七章 叠氮酸桥联双核铜配合物的磁偶合作用 | 第103-112页 |
7.1 导言 | 第103-104页 |
7.2 计算方法 | 第104页 |
7.3 结果与讨论 | 第104-110页 |
7.4 结论 | 第110页 |
参考文献 | 第110-112页 |
第八章 氰酸根桥联双核铜配合物的磁构效关系 | 第112-121页 |
8.1 导言 | 第112-113页 |
8.2 计算方法 | 第113页 |
8.3 结果与讨论 | 第113-118页 |
8.4 结论 | 第118-119页 |
参考文献 | 第119-121页 |
第九章 离域π型氮基桥联铜二聚体磁偶合作用的变化规律 | 第121-129页 |
9.1 导言 | 第121-122页 |
9.2 计算方法 | 第122页 |
9.3 结果与讨论 | 第122-127页 |
9.4 结论 | 第127页 |
参考文献 | 第127-129页 |
第十章 桥联原子轨道自旋对过渡金属二聚体磁偶合的调控作用 | 第129-140页 |
10.1 导言 | 第129-130页 |
10.2 新的模型参数 | 第130-134页 |
10.3 物理意义及解释 | 第134-136页 |
10.4 与HTH模型的比较 | 第136-137页 |
10.5 预测和应用 | 第137-138页 |
10.6 结论 | 第138-139页 |
参考文献 | 第139-140页 |
第十一章 CaNiN能带结构及其磁性与构型畸变关系的研究 | 第140-148页 |
11.1 导言 | 第140页 |
11.2 构型和计算方法 | 第140-141页 |
11.3 结果与讨论 | 第141-146页 |
11.4 结论 | 第146-147页 |
参考文献 | 第147-148页 |
攻读博士学位期间论文发表情况 | 第148-149页 |
致谢 | 第149页 |