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溶剂中几种典型体系分子内光诱导电子转移理论研究

中文摘要第1-10页
英文摘要第10-13页
第一章 光诱导电子转移概述及基本理论第13-38页
   ·光诱导电子转移概述第13-18页
     ·光诱导电子转移研究现状第13-17页
     ·光化学基本概念第17-18页
   ·光诱导电子转移基本理论第18-25页
     ·绝热条件下的Marcus 经典电子转移理论第20-22页
     ·绝热与非绝热电子转移第22-23页
     ·非绝热条件下的量子力学电子转移理论第23-25页
   ·研究光诱导电子转移的量子化学方法第25-31页
     ·密度泛函理论(DFT)第25-27页
     ·含时密度泛函理论(TDDFT)第27-29页
     ·组态相互作用(CI)方法第29-30页
     ·全活化空间自洽场(CASSCF)第30-31页
   ·Car-Parrinello 分子动力学简介第31-34页
     ·分子动力学运动方程第31-32页
     ·Car-Parrinello 分子动力学第32-34页
 参考文献第34-38页
第二章 吸收光谱的溶剂效应和电子转移耦合矩阵元第38-63页
   ·引言第38-39页
   ·基本理论及计算方法第39-41页
     ·相关理论基础第39-41页
     ·详细计算方法第41页
   ·结果和讨论第41-50页
     ·DHCTDA 体系的气相吸收光谱第42-47页
     ·DHCTDA 体系的液相吸收光谱第47-50页
   ·光诱导电子转移机理和电子耦合矩阵元第50-54页
     ·单体的吸收光谱以及它们之间的耦合强度与PET 机理第51-53页
     ·耦合矩阵元与电荷分离态的产生第53-54页
   ·本章总结第54-59页
 参考文献第59-63页
第三章 2-氨基嘌呤的光谱性质和溶剂分子对质子转移机理的影响第63-77页
   ·研究背景第63-64页
   ·计算细节第64页
   ·结果和讨论第64-68页
     ·基态和激发态的几何结构第64-66页
     ·溶剂中的吸收和发射光谱第66-68页
       ·吸收光谱性质第66-67页
       ·发射光谱性质第67-68页
   ·异构化机理第68-71页
     ·直接异构化机理第68-69页
     ·水分子辅助的异构化第69-71页
   ·本章小结第71-74页
 参考文献第74-77页
第四章 双荧光中的反醌式结构和溶剂对电荷转移态光谱的影响第77-97页
   ·研究背景第77-78页
   ·计算细节第78-80页
   ·结果及讨论第80-86页
     ·PICT 模型假设第80页
     ·基态、LE 态和ICT 态的结构及性质第80-86页
       ·基态第80-82页
       ·局域激发态(LE)第82-84页
       ·分子内电荷转移态(ICT)第84-86页
   ·吸收和发射光谱第86-91页
     ·光谱的新表达式第86-90页
     ·吸收和发射光谱性质第90-91页
   ·LE→ICT 反应和双荧光第91-92页
   ·本章小结第92-94页
 参考文献第94-97页
第五章 取代的四氢二嵌萘的光电子转移及质子对光谱性质的影响第97-108页
   ·研究背景第97-98页
   ·计算细节第98页
   ·结果和讨论第98-103页
     ·中性环境下THP 的光谱性质第98-100页
       ·THP 基态和激发态的结构第98-99页
       ·THP 的吸收和发射光谱第99-100页
     ·酸性环境中THP/H~+的光谱性质第100-103页
       ·THP/H~+基态和激发态的结构第100-102页
       ·THP/H~+的吸收和发射光谱第102-103页
   ·酸性环境中双峰吸收和发射的理论解释第103-105页
   ·结论第105-106页
 参考文献第106-108页
第六章 全反式维甲酸-TiO_2半导体间界面电子转移初探第108-122页
   ·研究背景第108-110页
   ·计算细节及基本理论第110-112页
     ·计算细节及模型第110-112页
     ·界面电子转移理论第112页
   ·结果和讨论第112-119页
     ·ATRA 和ATRA-Ti 的电子光谱第113-117页
     ·界面电子转移第117-118页
     ·ATRA-Ti 体系的优化构型第118-119页
   ·结论第119页
 参考文献第119-122页
攻读博士学位期间发表的论文第122-125页
致谢第125页

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