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基于不同电子计数规则的新型超卤化物的量子化学研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第9-19页
    1.1 超卤化物的介绍第9-11页
    1.2 超卤化物的特性及其重要应用第11页
    1.3 Wade-Mingos规则第11-12页
    1.4 本文的研究背景及意义第12-15页
        1.4.1 研究背景第12-13页
        1.4.2 不同交换相关泛函对于超卤化物体系适用性的系统测试的研究意义第13页
        1.4.3 低毒性电解质材料的研究意义第13-15页
    参考文献第15-19页
第二章 计算方法简介第19-30页
    2.1 理论基础知识第19-23页
        2.1.1 Schrodinger方程第19页
        2.1.2 单电子近似与Hartree-Fock (HF)方法第19-21页
        2.1.3 微扰理论第21-22页
        2.1.4 耦合簇理论(CC)第22-23页
    2.2 密度泛函理论(DFT)第23-27页
        2.2.1 密度矩阵方法第23-24页
        2.2.2 Hohenberg-Kohn (H-K)定理第24页
        2.2.3 Kohn-Sham方法第24-25页
        2.2.4 局部密度近似(LDA)第25-26页
        2.2.5 广义梯度近似(GGA)第26-27页
    参考文献第27-30页
第三章 适用于8电子规则的不同种类超卤化物的交换相关泛函的研究第30-63页
    3.1 引言第30-31页
    3.2 理论计算方法及细节第31-32页
    3.3 结果与讨论第32-43页
        3.3.1 优化结构第32-33页
        3.3.2 DFT方法的可行性分析第33-38页
        3.3.3 含CN配体的双核超卤化物(C1-C8)的ADE值第38-40页
        3.3.4 MP2与HF方法的适用性第40-41页
        3.3.5 HOMO(highest occupied molecular orbital)能量值的分析第41-43页
    3.4 本章结论第43-45页
    附录3第45-58页
    参考文献第58-63页
第四章 基于Wade-Mingos规则下非卤原子超卤化物低毒性电解质的理论研究第63-90页
    4.1 引言第63-64页
    4.2 理论方法和计算细节第64-66页
    4.3 结果与讨论第66-73页
        4.3.1 优化结构第66-67页
        4.3.2 有效电解质的可行性分析第67-72页
        4.3.3 从超卤化物角度分析潜在离子电池电解质第72-73页
    4.4 本章结论第73-75页
    附录4第75-85页
    参考文献第85-90页
总结与展望第90-92页
致谢第92-93页
攻读硕士学位期间取得的科研成果第93页

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