摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-19页 |
第一章 绪论 | 第19-26页 |
·分子间相互作用体系的研究意义 | 第19-20页 |
·分子间相互作用力的分类 | 第20-21页 |
·分子间相互作用的研究方法 | 第21-24页 |
·分子间相互作用研究的实验方法 | 第21页 |
·分子间相互作用的理论研究 | 第21-24页 |
·论文课题和研究内容 | 第24-26页 |
第二章 理论基础和计算方法 | 第26-46页 |
·分子轨道理论 | 第27-29页 |
·从头计算自洽场方法 | 第27-28页 |
·从头计算后自洽场方法 | 第28-29页 |
·电子相关和多体微扰理论 | 第29-32页 |
·电子相关 | 第29-30页 |
·多体微扰理论 | 第30-32页 |
·密度泛函理论 | 第32-34页 |
·Hohenberg-Kohn定理和Kohn-Sham方程 | 第32-33页 |
·PBE方法 | 第33-34页 |
·对称性匹配微扰理论 | 第34-36页 |
·对称性匹配微扰理论简介 | 第34-36页 |
·对称性匹配微扰理论的主要特点 | 第36页 |
·基函数的选择 | 第36-37页 |
·分子间作用能的计算公式 | 第37页 |
·基函数重叠误差和均衡校正法 | 第37-38页 |
·拓扑理论 | 第38-40页 |
·电子密度分布临界点的分类 | 第38-40页 |
·自然键轨道理论分析 | 第40-43页 |
·自然集居数分析 | 第40-41页 |
·自然杂化轨道理论分析 | 第41页 |
·电子供体与受体间键相互作用模型 | 第41-43页 |
·振动频率及热力学性质的计算 | 第43-46页 |
第三章 铵离子与芳香π体系间阳离子—π相互作用的理论研究 | 第46-60页 |
·研究背景 | 第46-48页 |
·计算方法 | 第48-49页 |
·结果与讨论 | 第49-59页 |
·方法的选择 | 第49-50页 |
·静电势分布 | 第50-53页 |
·几何结构特征 | 第53-54页 |
·电子密度拓扑分析 | 第54-56页 |
·相互作用能的能量分解 | 第56-59页 |
·结论 | 第59-60页 |
第四章 HCN(HNC)与NH_3,H_2O,HF分子间相互作用的理论研究 | 第60-70页 |
·研究背景 | 第60页 |
·计算方法 | 第60-61页 |
·结果与讨论 | 第61-68页 |
·复合物的几何构型及特征 | 第61-63页 |
·原子电荷和电荷转移与分子间相互作用的关系 | 第63-65页 |
·相互作用能 | 第65页 |
·相互作用能的能量分解 | 第65-68页 |
·结论 | 第68-70页 |
第五章 HCN(HNC)二聚体分子间相互作用的理论研究 | 第70-82页 |
·研究背景 | 第70页 |
·计算方法 | 第70-71页 |
·结果与讨论 | 第71-80页 |
·二聚体的几何构型及其相互作用能 | 第71-72页 |
·原子电荷和电荷转移与分子间相互作用的关系 | 第72-73页 |
·相互作用能的能量分解 | 第73-75页 |
·二聚体的热力学性质 | 第75-80页 |
·结论 | 第80-82页 |
第六章 呋喃与双卤分子XY(X,Y=F,Cl,Br)体系的从头计算研究 | 第82-95页 |
·研究背景 | 第82-83页 |
·计算方法 | 第83-84页 |
·结果与讨论 | 第84-94页 |
·几何构型及特征 | 第84-87页 |
·相互作用能 | 第87-89页 |
·NBO分析 | 第89-91页 |
·SAPT分析 | 第91-94页 |
·结论 | 第94-95页 |
第七章 HCCF与HCCR(R=F,Cl,Br)分子间相互作用的理论研究 | 第95-105页 |
·研究背景 | 第95页 |
·计算方法 | 第95-96页 |
·结果与讨论 | 第96-104页 |
·几何构型 | 第96-98页 |
·相互作用能 | 第98-101页 |
·SAPT计算分析 | 第101-104页 |
·结论 | 第104-105页 |
第八章 总结 | 第105-107页 |
论文的创新性 | 第107-108页 |
参考文献 | 第108-122页 |
致谢 | 第122-123页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第123-124页 |
导师及作者简介 | 第124-125页 |
博士研究生学位论文答辩委员会决议书 | 第125-126页 |