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1,3,5-三嗪类化合物的设计合成及紫外吸收性能的TD-DFT和3D-QSPR的研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
引言第8-9页
1 紫外线吸收剂第9-15页
    1.1 紫外线吸收剂的种类第9-13页
        1.1.1 水杨酸酯类第9-10页
        1.1.2 羟基二苯酮类第10页
        1.1.3 氰基丙烯酸酯类第10页
        1.1.4 苯并三唑类第10-11页
        1.1.5 三嗪类第11-13页
    1.2 紫外线吸收剂的吸收机理第13-15页
        1.2.1 三嗪类紫外线吸收剂的稳定机理第13-15页
2 量子化学计算第15-19页
    2.1 量子化学基本原理第15-16页
    2.2 结构优化计算第16-19页
        2.2.1 紫外理论光谱产生的原理第17-19页
3 定量结构-性质/活性关系 (Quantitative Structure-Property/ Activity Relationship,QSPR/QSAR)第19-22页
    3.1 二维定量结构-性质关系 (2D-QSPR)第19-20页
    3.2 三维定量结构-性质关系 (3D-QSPR)第20-22页
        3.1.1 CoMFA简介第20-22页
4 研究构想第22-24页
5 实验部分第24-46页
    5.1 实验的主要仪器和主要试剂第24-26页
    5.2 1,3,5-均三嗪类化合物的结构及合成步骤第26-37页
    5.3 紫外光谱分析第37-38页
        5.3.1 分析仪器及材料第37页
        5.3.2 实验操作第37-38页
    5.4 计算与结果第38-43页
    5.5 3D-QSPR模型的建立第43-46页
        5.5.2 CoMFA分析第44页
        5.5.3 PLS回归分析第44-46页
6 结果与讨论第46-66页
    6.1 目标化合物合成中的讨论第46-49页
        6.1.1 化合物7的合成问题第46-47页
        6.1.2 格氏试剂的合成问题第47-48页
        6.1.3 化合物 8,9 的合成问题第48-49页
    6.2 1,3,5-三嗪类化合物紫外吸收理论值与实验值的讨论第49-58页
        6.2.1 2D-QSPR第49-56页
        6.2.2 3D-QSPR第56-58页
    6.3 分子内氢键 (IMHB) 形成第58-63页
        6.3.1 红外模拟光谱第59-60页
        6.3.2 紫外吸收实验光谱第60-61页
        6.3.3 不同构象的结构和能量研究第61-62页
        6.3.4 前线分子轨道第62-63页
    6.4 均三嗪类化合物进一步探究第63-66页
结论第66-68页
参考文献第68-73页
附录第73-91页
攻读硕士学位期间发表论文及科研成果第91-92页
致谢第92-93页

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