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光谱和理论方法对多电子元素溶剂化影响的研究

致谢第7-8页
摘要第8-9页
ABSTRACT第9-10页
第一章 绪论第15-25页
    1.1 前言第15页
    1.2 稀土元素的概况第15-16页
    1.3 稀土配合物的研究意义第16-17页
    1.4 稀土配合物的应用第17-18页
        1.4.1 稀土配合物在有机化学中的应用第17页
        1.4.2 稀土配合物在生物医疗领域的应用第17-18页
        1.4.3 稀土配合物在溶液化学中的应用第18页
    1.5 量子化学的原理与研究第18-19页
    1.6 量子化学方法及概况第19-22页
        1.6.1 半经验方法第19页
        1.6.2 从头计算方法第19页
        1.6.3 密度泛函方法第19-22页
    1.7 关于基组的选择第22-23页
    1.8 本文的主要工作第23-25页
第二章 离子(K~+、Cl~-)溶剂化的理论探讨研究第25-35页
    2.1 引言第25-26页
    2.2 计算方法第26页
    2.3 结果和讨论第26-34页
        2.3.1 几何构型第26-31页
        2.3.2 电子性质第31页
        2.3.3 结构稳定性探讨第31-34页
    2.4 结论第34-35页
第三章 La(Ⅲ)-乙醇溶液微团簇理论和光谱研究第35-46页
    3.1 引言第35页
    3.2 实验部分第35-37页
        3.2.1 计算方法第35-36页
        3.2.2 试剂与仪器第36-37页
    3.3 结果与讨论第37-42页
        3.3.1 La~(3+)在溶剂水中的结构优化与讨论第37-40页
        3.3.2 La~(3+)在乙醇溶液中的结构优化与讨论第40-42页
    3.4 光谱验证第42-44页
        3.4.1 荧光光谱分析第42-43页
        3.4.2 ~1H核磁共振第43-44页
    3.5 结论第44-46页
第四章 稀土Eu(Ⅲ)-乙醇溶液的理论及光谱研究第46-55页
    4.1 引言第46页
    4.2 实验部分第46-48页
        4.2.1 计算方法第46-47页
        4.2.2 试剂与仪器第47-48页
    4.3 结果和讨论第48-53页
        4.3.1 Eu~(3+)在乙醇溶液中的结构优化及讨论第48-50页
        4.3.2 荧光光谱分析第50-51页
        4.3.3 拉曼光谱分析第51-53页
    4.4 结论第53-55页
第五章 总结第55-57页
参考文献第57-66页
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况第66页

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