中文摘要 | 第1-14页 |
上篇 高等植物光系统Ⅱ光能传递超快动力学研究 | 第14-135页 |
第一章 绪论 | 第15-29页 |
§1.1 光合作用研究的意义 | 第15-16页 |
§1.2 光合作用原初反应基本过程 | 第16-18页 |
§1.3 光系统Ⅱ蛋白复合物的结构与功能 | 第18-21页 |
§1.4 超短激光脉冲技术揭示的新领域 | 第21-23页 |
§1.5 光合作用原初过程研究进展 | 第23-25页 |
参考文献 | 第25-29页 |
第二章 光系统Ⅱ光能的吸收、传递与陷获 | 第29-49页 |
§2.1 能量的吸收、传递和陷获 | 第29-40页 |
§2.2 电子迁移理论 | 第40-41页 |
§2.3 光系统Ⅱ中的超快速原初过程 | 第41-46页 |
参考文献 | 第46-49页 |
第三章 超快过程的测量方法——超快光谱技术 | 第49-63页 |
§3.1 引言 | 第49页 |
§3.2 超短脉冲激光技术 | 第49-51页 |
§3.3 时间分辨荧光光谱技术 | 第51-54页 |
§3.4 时间分辨吸收光谱技术 | 第54-57页 |
§3.5 时间分辨拉曼光谱技术 | 第57-59页 |
§3.6 小结 | 第59页 |
参考文献 | 第59-63页 |
第四章 数据处理方法 | 第63-82页 |
§4.1 引言 | 第63-64页 |
§4.2 非线性最小二乘法 | 第64-69页 |
§4.3 Matlab用于本研究中的数据分析方法 | 第69-79页 |
§4.4 建议与补充 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-82页 |
第五章 飞秒荧光光谱测试系统分及其对PSⅡ超快动力学的实验研究 | 第82-99页 |
§5.1 引言 | 第82页 |
§5.2 以飞秒激光为激励光源的时间分辨荧光光谱测试系统分析 | 第82-84页 |
§5.3 光统Ⅱ捕光复合体超快动力学的研究 | 第84-90页 |
§5.4 PSⅡ核心复合物超快动力学研究 | 第90-95页 |
§5.6 本章总结 | 第95-96页 |
参考文献 | 第96-99页 |
第六章 皮秒荧光光谱测试系统分析及其对PSⅡ超快动力学的实验研究 | 第99-135页 |
§6.1 皮秒时间分辨荧光光谱测量的延时分幅扫描单光子计数系统 | 第99-102页 |
§6.2 菠菜光系统Ⅱ几种蛋白复合物皮秒分辨超快动力学实验研究 | 第102-123页 |
§6.3 高产水稻内囊体膜皮秒分辨超快动力学试验研究 | 第123-131页 |
§6.4 本章总结 | 第131-134页 |
参考文献 | 第134-135页 |
下篇 半导体团簇电子结构性质的理论研究 | 第135-185页 |
第一章 绪论 | 第136-148页 |
§1.1 引言 | 第136-137页 |
§1.2 碳族团簇研究及进展 | 第137-141页 |
§1.3 有关团簇材料设计的量子化学计算方法 | 第141-144页 |
参考文献 | 第144-148页 |
第二章 密度泛函理论基础 | 第148-158页 |
§2.1 引言 | 第148-149页 |
§2.2 Thomas-Fermi模型 | 第149-151页 |
§2.3 Hohenberg-Kohn定理 | 第151-152页 |
§2.4 精确的密度泛涵理论 | 第152-154页 |
§2.5 局域自旋密度近似 | 第154-155页 |
§2.6 广义梯度近似 | 第155-156页 |
参考文献 | 第156-158页 |
第三章 Ge_nCl~-和Ge_nCl团簇电子结构性质及Si_n笼稳定性的理论研究 | 第158-180页 |
§3.1 GAUSSLAN98软件介绍 | 第158-160页 |
§3.2 用密变函数法计算研究Ge_nCl~-及Ge_nCl(n=1-6)团簇 | 第160-167页 |
§3.3 半经验理论研究新硅笼的形成 | 第167-178页 |
参考文献 | 第178-180页 |
第四章 材料设计的研究动态与展望 | 第180-185页 |
§4.1 引言 | 第180页 |
§4.2 表面与界面的研究概况 | 第180-181页 |
§4.3 薄膜、复合材料的设计问题 | 第181-182页 |
§4.4 从理论上预报和设计材料 | 第182页 |
§4.5 当前材料设计的机遇与展望 | 第182-183页 |
§4.6 今后的工作打算 | 第183-184页 |
参考文献 | 第184-185页 |
附录 | 第185-187页 |
致谢 | 第187-188页 |