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桥联二聚及多聚过渡金属化合物磁偶合作用的密度泛函研究

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

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