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金刚石中氢的赋存状态研究

前言第1-15页
第1章 金刚石的晶体化学及矿物学研究第15-36页
 1.1 概述第15-20页
  1.1.1 金刚石的分类第15-16页
  1.1.2 金刚石的形成第16-20页
 1.2 金刚石的结构属性第20-30页
  1.2.1 金刚石的空间群第20-24页
  1.2.2 金刚石的晶格点阵及缺陷第24-26页
  1.2.3 金刚石中的化学键—sp~3杂化共价键及其LCAO表达式第26-29页
  1.2.3 金刚石中的空隙第29-30页
 1.3 金刚石的矿物学研究第30-35页
  1.3.1 RAMAN散射光谱第30页
  1.3.2 红外吸收光谱第30-32页
  1.3.3 X射线衍射第32-34页
  1.3.4 电子顺磁共振谱(EPR)第34-35页
 1.4 小结第35-36页
第2章 金刚石中氢的实验与分析模型第36-54页
 2.1 引言第36-37页
 2.2 金刚石中氢的含量第37-38页
 2.3 金刚石中氢的化学态第38-46页
  2.3.1 碳氢键(C-H)第38-39页
  2.3.2 氮氢键(N-H)第39-40页
  2.3.3 分子氢(H_2)第40-41页
  2.3.4 氟化氢(HF)第41-42页
  2.3.5 水分子氢(H_2O)第42-44页
  2.3.6 结构水(-OH)第44-46页
  2.3.7 其它第46页
 2.4 氢在金刚石中的定位分析第46-51页
  2.4.1 氢在金刚石结构属性中的定位第47-51页
  2.4.2 显微流体包裹体中的氢第51页
 2.5 金刚石中氢的动态机制第51-53页
 2.6 小结第53-54页
第3章 金刚石中氢的量子化学计算模型第54-92页
 3.1 引言第54页
 3.2 金刚石中氢的量子化学计算方法、原理及步骤第54-59页
  3.2.1 从头计算法(ab inito)第54-55页
  3.2.2 半经验分子轨道法第55-59页
  3.2.3 计算程序与步骤第59页
 3.3 晶格氢的量子化学计算第59-71页
  3.3.1 结构基体系第59-62页
  3.3.2 晶胞体系第62-65页
  3.3.3 原子簇(C_8H_(18))体系第65-70页
  3.3.4 讨论第70-71页
 3.4 空隙氢的量子化学计算第71-88页
  3.4.1 空隙一级近邻壳层(C_(10)H_(16)原子簇)体系第71-79页
  3.4.2 空隙二级近邻壳层(C_(30)H_(40)原子簇)体系第79-87页
  3.4.3 讨论第87-88页
 3.5 键心及反键心氢的量子化学计算第88-90页
 3.6 小结第90-92页
第4章 金刚石的定向与微区显微红外光谱研究第92-112页
 4.1 红外吸收光谱的定量比较分析第92-93页
  4.1.1 基本原理第92页
  4.1.2 基本步骤第92-93页
 4.2 金刚石中C-H键的定向显微红外光谱研究第93-97页
  4.2.1 样品与实验第93页
  4.2.2 样品的定向红外光谱特征第93-95页
  4.2.3 3107cm~(-1)和2159cm~(-1)附近吸收峰的定量比较分析第95-96页
  4.2.4 讨论第96-97页
 4.3 金刚石中H_2O的定向显微红外光谱研究第97-101页
  4.3.1 样品与实验第97页
  4.3.2 样品的定向红外光谱特征第97-99页
  4.3.3 3637cm~(-1),1360cm~(-1)和2160cm~(-1)附近吸收峰的定量比较分析第99-101页
  4.3.4 讨论第101页
 4.4 金刚石中H_2的定向显微红外光谱研究第101-104页
  4.4.1 样品与实验第101-102页
  4.4.2 样品的定向红外光谱特征第102-103页
  4.4.3 4167cm~(-1)附近吸收峰的定量比较分析第103-104页
 4.5 金刚石的微区显微红外光谱分析第104-111页
  4.5.1 样品与实验第104-105页
  4.5.2 样品的显微红外光谱特征及定性分析第105-106页
  4.5.3 微区显微红外光谱图的定量和定量比较分析第106-108页
  4.5.4 讨论第108-111页
 4.6 小结第111-112页
第5章 结论第112-114页
参考文献第114-122页
发表论文一览表第122-123页
致谢第123页

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