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海萤类似物发光反应机理及其相关双光子荧光探针材料的理论研究

摘要第4-7页
ABSTRACT第7-9页
第1章 前言第13-23页
    1.1 生物体发光的研究背景第13-16页
    1.2 生物发光的应用第16-17页
    1.3 双光子荧光探针的研究背景第17-20页
        1.3.1 双光子吸收的概念与原理第18-19页
        1.3.2 双光子荧光探针原理第19-20页
    1.4 双光子吸收以及双光子荧光探针的应用第20-21页
    1.5 论文课题选择、研究目的及内容第21-23页
第2章 理论基础和计算方法第23-57页
    2.1 薛定谔方程和一些基本近似第23-26页
    2.2 密度泛函理论(Density Functional Theory, DFT)第26-30页
    2.3 半经验方法第30-36页
        2.3.1 INDO 方法第31-35页
        2.3.2 ZINDO 方法第35-36页
    2.4 组态相互作用第36-38页
    2.5 非线性光学原理第38-52页
        2.5.1 非线性光学极化系数张量元表示式第38-50页
        2.5.2 双光子吸收原理第50-52页
    2.6 光化学基本知识第52-54页
        2.6.1 光化学基元过程第52-53页
        2.6.2 单重激发态S_1第53-54页
        2.6.3 三重激发态T_1第54页
    2.7 溶剂效应第54-57页
第3章 海萤荧光素衍生物发光机理的理论研究第57-79页
    3.1 引言第57-59页
    3.2 计算方法第59-60页
    3.3 海萤荧光素衍生物发光反应的关键步骤的理论研究第60-69页
        3.3.1 分子设计和几何优化第61-63页
        3.3.2 电子抽取能的计算第63-65页
        3.3.3 前线轨道及自然电荷布居分析第65-68页
        3.3.4 本节小结第68-69页
    3.4 海萤主要化学发光过程的理论研究第69-79页
        3.4.1 几何结构优化第69-72页
        3.4.2 DT 与DTˉ在不同条件下热分解过程的研究第72-75页
        3.4.3 影响荧光量子效率的主要因素第75-77页
        3.4.4 本节小结第77-79页
第4章 2, 3, 5-三取代吡嗪衍生物的荧光和双光子吸收性质的理论研究第79-97页
    4.1 引言第79-80页
    4.2 计算方法第80-81页
    4.3 结果和讨论第81-95页
        4.3.1 结构设计第81-82页
        4.3.2 计算方法的选择第82-83页
        4.3.3 几何优化第83-84页
        4.3.4 单光子吸收和荧光性质第84-93页
        4.3.5 双光子吸收性质第93-95页
    4.4 本章小结第95-97页
第5章 生物荧光探针3, 6-双(4-乙烯基吡啶)-咔唑衍生物的双光子吸收性质第97-111页
    5.1 引言第97-98页
    5.2 计算方法第98页
    5.3 结果和讨论第98-109页
        5.3.1 分子结构与几何优化第98-100页
        5.3.2 单光子吸收第100-106页
        5.3.3 双光子吸收第106-109页
    5.4 本章小结第109-111页
参考文献第111-129页
博士学位期间发表和完成的论文第129-130页
致谢第130页

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