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1,4-二氟丁二烯异构化机理的理论研究

第一章 序言第1-31页
 1.1 构型、构象研究概述第12-14页
 1.2 氟取代效应-顺式(或旁式)效应第14-15页
 1.3 小分子热力学性质的理论计算-G3理论简介第15-17页
 1.4 自然键轨道理论(NBO)概述第17-31页
  1.4.1 自然自旋轨道、自然轨道定义第17-19页
  1.4.2 NBO理论中重要的基本概念第19-24页
   1.4.2.1 自然原子轨道(NAO)的定义第19页
   1.4.2.2 由任意原子轨道基组{φ_k}构建自然原子轨道(NAO)第19-22页
   1.4.2.3 自然轨道(NO)和自然原子轨道(NAO)的区别第22页
   1.4.2.4 自然杂化轨道(Natural Hybrid Orbitals)第22-24页
  1.4.3 自然键轨道理论结果分析的三个部分第24-29页
   1.4.3.1 自然集居数分析NPA第24-25页
   1.4.3.2 自然杂化轨道(NHO)理论分析第25-26页
   1.4.3.3 电子供体与受体间键相互作用模型第26-29页
  参考文献第29-31页
第二章 1,4-二氟丁二烯的cis-倾向性本质及其热力学性质第31-56页
 2.1 引言第31-32页
 2.2 三种 1.4-二氟丁二烯结构及热力学性质的理论研究的计算方法第32页
 2.3 结果与讨论第32-53页
  2.3.1 氟取代效应对几何构型的影响第32-41页
  2.3.2 Mulliken布居数分析第41-45页
  2.3.3 各异构体的最高占据轨道的三维轨道图第45-47页
  2.3.4 自然键轨道分析NBO—cis-倾向性的本质第47-50页
  2.3.5 G3理论计算得到的三种构型分子的热力学性质第50-53页
 2.4 本章小结第53-54页
 参考文献第54-56页
第三章 1,4-二氟丁二烯低能和高能构象第56-84页
 3.1 引言(Introduction)第56-58页
 3.2 计算细节第58-59页
 3.3 结果与讨论第59-74页
  3.3.1 优化所得各构象异构体几何构型及总能量第59-64页
  3.3.2 谐振频率分析第64-70页
   3.3.2.1 计算所得的三种构型分子不同构象的谐振频率及其归属第64-68页
   3.3.2.2 实验测试样品不纯可能性的考察第68-69页
   3.3.2.3 每一对构象异构体间的差异第69-70页
  3.3.3 自然键轨道分析第70-72页
  3.3.4 G3理论计算得到的构象能第72-74页
 3.4 构象间的相互转化第74-80页
  3.4.1 优化所得各构象异构体过渡态几何构型及总能量第75-78页
  3.4.2 构象内转换过渡态谐振频率第78-79页
  3.4.3 构象内转换过程的能量关系第79-80页
   3.4.3.1 构象内转换过程的势垒第79-80页
   3.4.3.2 构象内转换过程的反应热效应第80页
 3.5 本章小结第80-82页
 参考文献第82-84页
第四章 1,4-二氟丁二烯异构化过程的机理第84-114页
 4.1 前言第84-85页
 4.2 计算细节第85-86页
 4.3 结果与讨论第86-110页
  4.3.1 cis,cis-1,4-DFBD构型的顺旋电环合过程第86-91页
  4.3.2 trans,trans-1,4-DFBD异构体的顺旋电环合过程第91-95页
  4.3.3 第一和第二反应差异的深入研究第95-98页
  4.3.4 cis,cis-1,4-DFBD异构体绕双键旋转构型内转过程第98-104页
  4.3.5 关于绕双键旋转过程的思考第104-105页
  4.3.6 cis,trans-1,4-DFBD异构体的顺旋电环合过程第105-110页
 4.4 本章小结第110-111页
 参考文献第111-114页
第五章 CO和CO_2与Ni_2簇相互作用的对比研究第114-123页
 5.1 引言第114-116页
  5.1.1 CO和CO_2的分子结构第115页
  5.1.2 CO和CO_2与镍基催化剂的相互作用第115-116页
 5.2 计算细节第116页
 5.3 结果与讨论第116-120页
  5.3.1 吸附物种的优化几何构型第116-119页
   5.3.1.1 CO吸附物种第118页
   5.3.1.2 CO_2吸附物种第118-119页
  5.3.2 振动分析第119-120页
 5.4 本章小结第120-121页
 参考文献第121-123页
发表和交流的工作第123-125页
致谢第125页

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