第一章 前言 | 第11-22页 |
1.1 燃烧化学与大气化学的重要课题 | 第11-12页 |
1.2 反应势能面的理论计算 | 第12-16页 |
参考文献 | 第16-22页 |
第二章 理论基础和计算方法 | 第22-50页 |
2.1 引言 | 第22-23页 |
2.2 分子轨道理论 | 第23-26页 |
2.2.1 闭壳层分子的 HFR 方程 | 第23-24页 |
2.2.2 开壳层分子的 HFR 方程 | 第24-26页 |
2.3 电子相关问题 | 第26-34页 |
2.3.1 物理图象 | 第26-27页 |
2.3.2 电子相关能 | 第27-28页 |
2.3.3 组态相互作用 | 第28-30页 |
2.3.4 耦合簇方法 | 第30-31页 |
2.3.5 微扰理论方法 | 第31-34页 |
2.4 密度泛函理论 | 第34-36页 |
2.5 基组的选择 | 第36-38页 |
2.6 振动频率的计算 | 第38-40页 |
2.7 内禀反应坐标理论 | 第40-41页 |
2.8 Gn 方法对能量的改进 | 第41-43页 |
2.9 势能面上临界点的几何性质 | 第43-44页 |
2.10 产物分支比计算 | 第44-46页 |
参考文献 | 第46-50页 |
第三章 C2+NOx(X=1,2)反应势能面的理论研究 | 第50-83页 |
3.1 引言 | 第50-51页 |
3.2 3C2+NO 反应势能面的理论研究 | 第51-67页 |
3.2.1 计算方法 | 第51页 |
3.2.2 结果与讨论 | 第51-67页 |
3.3 3C2+NO2 反应势能面的理论研究 | 第67-80页 |
3.3.1 计算方法 | 第67页 |
3.3.2 结果与讨论 | 第67-80页 |
3.4 本章小结 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-83页 |
第四章 NCX+NO2(X=O, S) 反应势能面的理论研究 | 第83-108页 |
4.1 引言 | 第83-84页 |
4.2 NCO+NO2 反应势能面的理论研究 | 第84-95页 |
4.2.1 计算方法 | 第84-85页 |
4.2.2 结果与讨论 | 第85-95页 |
4.3 NCS+NO2 反应势能面的理论研究 | 第95-105页 |
4.3.1 计算方法 | 第95页 |
4.3.2 结果与讨论 | 第95-105页 |
4.4 本章小结 | 第105-107页 |
参考文献 | 第107-108页 |
第五章 C2H+NO2反应势能面的理论研究 | 第108-154页 |
5.1 引言 | 第108-109页 |
5.2 势能面的理论研究 | 第109-138页 |
5.2.1 计算方法 | 第109页 |
5.2.2 结果与讨论 | 第109-138页 |
5.3 产物分支比的计算 | 第138-151页 |
5.3.1 计算方法 | 第138页 |
5.3.2 势能面总结 | 第138-145页 |
5.3.3 RRKM-VTST 计算 | 第145-150页 |
5.3.4 结果与讨论 | 第150-151页 |
5.4 本章小结 | 第151-152页 |
参考文献 | 第152-154页 |
第六章 HCCN+NO 反应势能面的理论研究 | 第154-176页 |
6.1 引言 | 第154-155页 |
6.2 HCCN+NO 反应势能面的理论研究 | 第155-171页 |
6.2.1 计算方法 | 第155页 |
6.2.2 反应势能面 | 第155-171页 |
6.3 结果与讨论 | 第171-174页 |
6.3.1 总结反应机理 | 第171页 |
6.3.2 与实验比较 | 第171-174页 |
6.4 本章小结 | 第174-175页 |
参考文献 | 第175-176页 |
第七章 CN2+NO 和 N2O+CN 反应势能面的理论研究 | 第176-191页 |
7.1 引言 | 第176-177页 |
7.2 CN2+NO 和 N2O+CN 反应势能面的理论研究 | 第177-186页 |
7.2.1 计算方法 | 第177-178页 |
7.2.2 反应势能面 | 第178-186页 |
7.3 结果与讨论 | 第186-188页 |
7.3.1 CN2+NO 反应机理与实验比较 | 第186-187页 |
7.3.2 N2O+CN 反应机理与实验比较 | 第187-188页 |
7.4 本章小结 | 第188-190页 |
参考文献 | 第190-191页 |
论文摘要 | 第191-200页 |
博士期间发表及完成的论文 | 第200-201页 |
致谢 | 第201-202页 |
吉林大学博士学位论文原创性声明 | 第202页 |