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高等植物光合作用能量传递机理和团簇分子电子结构性质的研究

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

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