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过渡金属配合物激发态和光谱性质的量子理论研究:Pt配合物

内容提要第1-10页
第一章 绪论第10-28页
   ·引言第10页
   ·发光材料概述第10-12页
   ·Pt 配合物第12-15页
   ·理论研究的发展第15-17页
   ·选题意义与研究内容第17-19页
 参考文献第19-28页
第二章 理论基础与计算方法第28-76页
   ·第一性原理第28-29页
   ·从头算(Ab initio)方法第29-39页
     ·微扰理论第33-37页
     ·组态相互作用第37-39页
   ·密度泛函理论第39-49页
     ·Thomas-Fermi 模型第39-40页
     ·Hohenberg-Kohn定理第40-41页
     ·Kohn-Sham方法第41-42页
     ·局域密度近似(LDA)与广义梯度近似(GGA)第42-45页
     ·含时密度泛函(TD-DFT)第45-49页
   ·激发态研究相关理论第49-58页
     ·电子光谱理论第49-55页
     ·电子激发态理论第55-58页
   ·理论计算相关细节第58-70页
     ·几何结构优化第58-59页
     ·激发态计算的主要方法以及程序第59-62页
     ·描述相对论效应第62-66页
     ·溶剂化效应第66-70页
 参考文献第70-76页
第三章 Pt(II)不对称二亚胺配合物的电子结构及激发态性质的理论研究第76-110页
   ·引言第76-78页
   ·计算方法第78-79页
   ·计算结果与讨论第79-102页
     ·基态几何结构第79-80页
     ·基态边界分子轨道分析第80-88页
     ·THF溶剂下的吸收光谱第88-95页
     ·THF溶剂中最低能级激发态结构及发射光谱性质第95-102页
   ·本章小结第102-103页
 参考文献第103-110页
第四章 DFT探究一类中性的芴取代环金属Pt(II)-炔基配合物的电子结构和光谱性质第110-144页
   ·引言第110-112页
   ·理论计算方法第112-113页
   ·结果与讨论第113-133页
     ·配合物基态与最低能三重态的几何结构第113-115页
     ·轨道性质分析与电子性质细节第115-126页
     ·吸收和发射光谱第126-131页
     ·非线性光学性质第131-133页
   ·本章小结第133页
 参考文献第133-144页
第五章 密度泛函方法研究Pt(II)四氮杂卡宾配合物的光谱性质和量子效率第144-158页
   ·引言第144-145页
   ·理论方法与计算细节第145-146页
   ·结果与讨论第146-153页
   ·本章小结第153-154页
 参考文献第154-158页
攻读博士学位期间的学术论文成果第158-161页
致谢第161-162页
论文摘要第162-165页
Abstract第165-168页

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