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基于分子构型的光电性能调控理论研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第1章 绪论第13-32页
    1.1 引言第13-14页
    1.2 分子发光原理及其应用第14-19页
        1.2.1 分子的电子结构第14页
        1.2.2 分子发光原理第14-16页
        1.2.3 发光性能调控第16-19页
            1.2.3.1 聚集诱导发光第16-18页
            1.2.3.2 溶致变色第18-19页
    1.3 光响应分子第19-24页
        1.3.1 光致变色体系第19-21页
        1.3.2 偶氮苯分第21-24页
            1.3.2.1 吸收光谱和激发态第21-22页
            1.3.2.2 光异构化机制第22-24页
    参考文献第24-32页
第2章 理论方法第32-43页
    2.1 第一性原理简介第32-34页
        2.1.1 Born-Oppenheimer近似第32-33页
        2.1.2 Hartree-Fock方法第33-34页
    2.2 密度泛函理论(DFT)第34-37页
        2.2.1 Tomas-Fermi模型第35页
        2.2.2 Hohenberg-Kohn定理第35页
        2.2.3 Kohn-Sham方程第35-37页
    2.3 交换相关泛函第37-39页
        2.3.1 局域密度近似(LDA)第37页
        2.3.2 广义梯度近似(GGA)第37-38页
        2.3.3 杂化泛函第38-39页
    2.4 含时密度泛函理论(TDDFT)第39页
    2.5 量子化学计算软件第39-41页
    参考文献第41-43页
第3章 分子构型与发光性质第43-61页
    3.1 TPE分子简介第43-44页
    3.2 TPE型分子的溶致变色性质第44页
    3.3 TPPE分子构型与荧光性质关系的研究第44-57页
        3.3.1 计算细节第45页
        3.3.2 结果与讨论第45-56页
            3.3.2.1 吸收和发射性质第45-47页
            3.3.2.2 发射性质与分子构型之间的关系第47-50页
            3.3.2.3 分子轨道波函数第50-53页
            3.3.2.4 溶剂的影响第53-55页
            3.3.2.5 PBEO泛函计算结果第55-56页
        3.3.3 工作总结第56-57页
    参考文献第57-61页
第4章 分子构型与电荷转移性质第61-85页
    4.1 有机太阳能电池第61-62页
    4.2 如何实现电荷分离第62页
    4.3 自适应的光电转换分子体系设计第62-79页
        4.3.1 计算细节第64-65页
        4.3.2 D-A体系和光开关分子的选择以及分子设计第65-67页
        4.3.3 D-S-A体系汁算结果第67-78页
            4.3.3.1 光吸收和电荷转栘第68-70页
            4.3.3.2 光开关关闭第70-73页
            4.3.3.3 电荷分离第73-75页
            4.3.3.4 光开关打开第75页
            4.3.3.5 较大体系的计算结果第75-76页
            4.3.3.6 其他泛函计算结果第76-78页
        4.3.4 工作总结第78-79页
    参考文献第79-85页
第5章 分子构型与吸附性质第85-99页
    5.1 表界面吸附第85页
    5.2 磷矿浮选第85-86页
    5.3 偶氮苯表面活性剂在SiO_2表面吸附行为的研究第86-95页
        5.3.1 计算细节第87-89页
        5.3.2 结果与讨论第89-94页
            5.3.2.1 AzoTMA的基本性质第89-91页
            5.3.2.2 AzoTMA在α-石英(001)表面的吸附第91-92页
            5.3.2.3 溶剂作用第92-93页
            5.3.2.4 实验结果第93-94页
        5.3.3 工作总结第94-95页
    参考文献第95-99页
致谢第99-100页
攻读博士期间发表的学术论文与取得的研究成果第100页

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