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理论研究给—受体型有机分子激发态性质及其在材料中的应用

论文摘要第4-8页
Abstract第8-11页
第一章 绪论第15-25页
    1.1 有机太阳能电池材料第15-18页
        1.1.1 太阳能电池材料的分类第15-17页
            1.1.1.1 无机太阳能电池第16页
            1.1.1.2 有机太阳能电池第16-17页
        1.1.2 有机太阳能电池的工作原理第17-18页
    1.2 有机发光材料第18-20页
    1.3 表面增强拉曼光谱的应用第20-21页
    1.4 给体受体结构第21-22页
    1.5 研究的意义和内容第22-25页
第二章 基础理论方法第25-45页
    2.1 分子轨道理论第25-27页
    2.2 电子相关作用第27-33页
        2.2.1 组态相互作用第28-30页
        2.2.2 微扰理论第30-33页
    2.3 密度泛函理论第33-35页
    2.4 电子激发态理论第35-36页
    2.5 基组的选择第36-39页
        2.5.1 劈裂基组第37-38页
        2.5.2 弥散函数第38页
        2.5.3 极化函数第38页
        2.5.4 赝势基组第38-39页
    2.6 分子光谱第39-45页
        2.6.1 吸收光谱第39-40页
        2.6.2 发射光谱第40-41页
        2.6.3 拉曼光谱第41-45页
            2.6.3.1 拉曼强度第41-42页
            2.6.3.2 表面增强拉曼光谱散射第42-43页
            2.6.3.3 电磁场增强机理第43页
            2.6.3.4 化学增强机理第43-45页
第三章 密度泛函方法研究给-受体共聚物单体的取代基效应第45-61页
    3.1 引言第45-46页
    3.2 计算方法第46-47页
    3.3 结果与讨论第47-59页
        3.3.1 基态几何构型的分析第47-48页
        3.3.2 前线分子轨道的分析第48-53页
        3.3.3 电离势、亲合势和重组能的分析第53-54页
        3.3.4 吸收光谱性质的分析第54-58页
        3.3.5 激发态几何构型和发射光谱性质的分析第58-59页
    3.4 结论第59-61页
第四章 理论方法设计苯并噻二唑星形太阳能电池材料第61-79页
    4.1 引言第61-63页
    4.2 计算方法第63页
    4.3 结果与讨论第63-76页
        4.3.1 基态几何构型的分析第63-65页
        4.3.2 前线分子轨道的分析第65-69页
        4.3.3 电离势、亲合势和电荷重组能的分析第69-71页
        4.3.4 吸收光谱性质的分析第71-74页
        4.3.5 激发态几何构型和发射光谱性质的分析第74-75页
        4.3.6 拓展第75-76页
    4.4 结论第76-79页
第五章 密度泛函方法研究不同给体/受体比率对给 体受体模型低聚物光电性质的影响第79-97页
    5.1 引言第79-81页
    5.2 计算方法第81-82页
    5.3 结果与讨论第82-95页
        5.3.1 基态几何构型的分析第82-84页
        5.3.2 前线分子轨道的分析第84-88页
        5.3.3 电离能与亲合势的分析第88-90页
        5.3.4 电荷重组能的分析第90-92页
        5.3.5 吸收光谱性质的分析第92-95页
    5.4 结论第95-97页
第六章 密度泛函理论研究聚芴主体共聚物的电子结构和光谱性质第97-131页
    6.1 引言第97-99页
    6.2 计算方法第99-100页
    6.3 结果与讨论第100-129页
        6.3.1 基态几何构型的分析第100-104页
        6.3.2 前线分子轨道的分析第104-109页
        6.3.3 电离势与亲合势的分析第109-111页
        6.3.4 电荷重组能的分析第111-112页
        6.3.5 吸收光谱性质的分析第112-113页
        6.3.6 激发态几何构型和激发光谱性质的分析第113-129页
    6.4 结论第129-131页
第七章 理论研究Ag/MPH/Ti0_2体系的SERS 光谱化学增强机理第131-139页
    7.1 引言第131-132页
    7.2 计算方法第132-133页
    7.3 结果与讨论第133-138页
        7.3.1 SERS 光谱性质的分析第133-135页
        7.3.2 电子结构和前线轨道的分析第135-136页
        7.3.3 吸收光谱和SERS 化学增强机理第136-138页
    7.4 结论第138-139页
参考文献第139-159页
个人简介及攻读学位期间发表论文第159-161页
    个人简历第159页
    攻读学位期间发表论文第159-161页
致谢第161页

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