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金属表面上手性分子的识别过程

摘要第3-4页
Abstract第4页
第1章 绪论第7-14页
    1.1 手性光学材料第7-8页
    1.2 手性及其识别第8-12页
        1.2.1 定义第8-9页
        1.2.2 表面手性第9-11页
        1.2.3 电子态手性第11页
        1.2.4 手性识别第11-12页
    1.3 研究目的第12-13页
    1.4 研究技术第13-14页
第2章 实验原理和仪器第14-21页
    2.1 扫描隧道显微镜第14-19页
        2.1.1 引言第14页
        2.1.2 原理第14-16页
        2.1.3 超高真空扫描隧道显微镜(UHV-STM)第16-19页
            2.1.3.1 Specs公司生产的Aarhus-UHV-STM第16-18页
            2.1.3.2 超高真空系统第18页
            2.1.3.3 有机分子束沉积技术(Organic Molecular Beam Deposition,OMBD)第18-19页
    2.2 密度泛函理论(Density Function Theory,DFT)第19-21页
        2.2.1 DFT理论简介第19-20页
        2.2.2 H-K定理和K-S方程第20-21页
第3章 单分子层次上手性识别的动态过程第21-38页
    3.1 引言第21页
    3.2 铜(100)表面第21-23页
        3.2.1 Cu(100)表面的制备第21-22页
        3.2.2 Cu(100)表面特征和表征第22-23页
    3.3 酞菁单分子在Cu(100)表面上的吸附和运动第23-27页
        3.3.1 实验步骤第23-24页
        3.3.2 酞菁单分子在Cu(100)表面上的构型第24-26页
        3.3.3 酞菁单分子的手性来源第26页
        3.3.4 针尖作用下酞菁单分子在Cu(100)表面上的运动第26-27页
    3.4 单分子层次动态手性识别的研究第27-36页
        3.4.1 手性酞菁分子动态手性识别的实验观察第27-29页
        3.4.2 手性酞菁分子动态手性识别的理论解释第29-36页
            3.4.2.1 手性识别单元第29-31页
            3.4.2.2 手性识别中的构型第31-32页
            3.4.2.3 转移电荷对手性识别的贡献第32-34页
            3.4.2.4 范德华力对手性识别的贡献第34-36页
    3.5 小结第36-38页
第4章 化学成键驱使的手性识别第38-44页
    4.1 引言第38页
    4.2 实验第38-40页
    4.3 化学成键的驱动第40-43页
    4.4 小结第43-44页
第5章 结论与展望第44-46页
    5.1 结论第44页
    5.2 展望第44-46页
致谢第46-47页
参考文献第47-51页
攻读学位期间的研究成果第51页

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