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电子亲合势的密度泛函理论研究

摘要第1-9页
英文摘要第9-10页
第一章 研究背景、现状及意义第10-20页
   ·研究电子亲合势的意义第10-12页
   ·电子亲合势的研究现状第12-15页
   ·本文内容第15-17页
 参考文献第17-20页
第二章 电子亲合势简介第20-34页
   ·原子电子亲合势第20-22页
   ·分子电子亲合势第22-26页
     ·分子电子亲合势的定义第22-25页
     ·零点振动能的影响第25-26页
   ·预测电子亲合势的实验方法第26-32页
     ·历史背景第26-27页
     ·光电子能谱方法的基本原理第27-28页
       ·引言-光电效应第27页
       ·实验的基本原理第27-28页
     ·光电子能谱的实验方法第28-29页
     ·电子亲合势在热力学方面的应用之一阴离子生成焓的求算第29-32页
 参考文献第32-34页
第三章 理论计算方法第34-49页
   ·历史背景第34-35页
     ·量子化学的发展第34-35页
   ·密度泛函理论第35-41页
     ·引言第35-38页
       ·Thomas-Fermi模型第35-36页
       ·Hohenberg-Kohn 定理第36页
       ·Kohn-Sham 方程第36-38页
     ·交换相关泛函第38-41页
       ·局域密度近似泛函第38-39页
       ·广义梯度近似泛函第39-40页
       ·杂化密度泛函第40-41页
   ·EA的理论计算方法第41-46页
     ·密度泛函方法第41-42页
     ·基组选择第42-45页
         ·6--311+G(3df,2p)基组第43-44页
         ·DZZP++基组第44-45页
     ·本文所采用的计算方法小结第45-46页
   ·常用分析误差第46-47页
 参考文献第47-49页
第四章 结果分析第49-73页
   ·引言第49-51页
   ·密度泛函理论值与实验值的比较分析第51-54页
     ·各种泛函的总体表现第51-54页
       ·基组的影响第52页
       ·泛函的影响第52-54页
   ·分类讨论第54-69页
     ·不同原子数目的分子第55-58页
     ·含卤素分子和不含卤素分子第58-61页
     ·无机物和有机物第61-64页
     ·开壳层分子和闭壳层分子第64-66页
     ·原子、非氢化合物、碳氢化合物、取代的碳氢化合物、和无机氢化物第66-69页
   ·典型的问题第69页
     ·C_2第69页
     ·SF_6和SeF_6第69页
   ·结论与展望第69-72页
 参考文献第72-73页
致谢第73页

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