创新之处 | 第6-7页 |
中文摘要 | 第7-9页 |
英文摘要 | 第9-10页 |
第1章 绪论 | 第11-29页 |
1.1 分子晶体概述 | 第11-12页 |
1.2 计算化学方法概述 | 第12-17页 |
1.2.1 分子的量子化学方法 | 第12-13页 |
1.2.2 Hatree-Fock方法 | 第13-14页 |
1.2.3 多体微扰方法 | 第14-15页 |
1.2.4 密度泛函方法 | 第15-17页 |
1.3 分子晶体研究中已发展的方法 | 第17-24页 |
1.3.1 力场方法 | 第17页 |
1.3.2 周期性密度泛函理论 | 第17-18页 |
1.3.3 周期性MP2方法 | 第18-19页 |
1.3.4 分片方法 | 第19-24页 |
本论文的研究思路和研究内容 | 第24-25页 |
参考文献 | 第25-29页 |
第2章 PBC-GEBF方法在多晶结构预测方面的应用 | 第29-50页 |
2.1 概述 | 第29-30页 |
2.2 计算部分 | 第30-34页 |
2.2.1 吡嗪酰胺(PZA)多晶介绍 | 第30-31页 |
2.2.2 PBC-GEBF方法介绍 | 第31-32页 |
2.2.3 PBC-GEBF方法振动光谱的计算 | 第32-33页 |
2.2.4 计算细节 | 第33-34页 |
2.3 优化结果讨论 | 第34-38页 |
2.3.1 晶胞参数 | 第34-35页 |
2.3.2 能量 | 第35-38页 |
2.3.3 氢键 | 第38页 |
2.4 振动光谱结果讨论 | 第38-46页 |
2.4.1 红外光谱 | 第38-41页 |
2.4.2 拉曼光谱 | 第41-46页 |
2.5 本章小结 | 第46-47页 |
参考文献 | 第47-50页 |
第3章 高效磷光发射OLEDs双极性主体材料理论研究 | 第50-69页 |
3.1 概述 | 第50-51页 |
3.2 设计思路 | 第51-54页 |
3.2.1 有机电致磷光材料介绍 | 第51-52页 |
3.2.2 主体材料的设计 | 第52-53页 |
3.2.3 计算细节 | 第53-54页 |
3.3 TPA-DAF体系 | 第54-59页 |
3.4 TPA-PO体系与TPA-PyF体系 | 第59-62页 |
3.5 Cz-DAF体系 | 第62-65页 |
3.6 本章小结 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-69页 |
攻硕期间概况 | 第69-70页 |
致谢 | 第70-71页 |