摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-8页 |
第1章 前言 | 第12-22页 |
1.1 过渡金属配合物的应用 | 第12-16页 |
1.1.1 有机发光二极管(OLED) | 第12-13页 |
1.1.2 染料敏化太阳能电池(DSSC) | 第13-15页 |
1.1.3 荧光探针 | 第15-16页 |
1.2 Re(I)过渡金属配合物 | 第16-19页 |
1.3 过渡金属配合物的理论研究 | 第19页 |
1.4 本论文研究的目的、意义及内容 | 第19-22页 |
1.4.1 研究目的及意义 | 第19-20页 |
1.4.2 研究内容 | 第20-22页 |
第2章 理论基础和计算方法 | 第22-28页 |
2.1 分子轨道理论 | 第22-23页 |
2.2 电子相关作用 | 第23-24页 |
2.3 密度泛函理论 | 第24-25页 |
2.4 电子激发态理论 | 第25页 |
2.5 Franck-Condon原理及其量子力学表述 | 第25-27页 |
2.6 溶剂化效应 | 第27-28页 |
第3章 非醌配体对含醌Re(I)金属配合物光物理性质影响的理论研究 | 第28-48页 |
3.1 引言 | 第28-29页 |
3.2 计算方法 | 第29-30页 |
3.3 结果与讨论 | 第30-47页 |
3.3.1 基态与最低激发态的分子几何结构 | 第30-34页 |
3.3.2 前线分子轨道性质 | 第34-38页 |
3.3.3 电离能(IP)、电子亲和能(EA)和重组能(λ) | 第38-40页 |
3.3.4 吸收光谱分析 | 第40-46页 |
3.3.5 光发射性质分析 | 第46-47页 |
3.4 本章小结 | 第47-48页 |
第4章 醌配体对Re(I)金属配合物光物理性质影响的理论研究 | 第48-66页 |
4.1 引言 | 第48-49页 |
4.2 计算方法 | 第49-50页 |
4.3 结果与讨论 | 第50-65页 |
4.3.1 基态与最低激发态的分子几何结构 | 第50-54页 |
4.3.2 前线分子轨道性质 | 第54-57页 |
4.3.3 电离能(IP)、电子亲和能(EA)和重组能(λ) | 第57-58页 |
4.3.4 电子吸收光谱分析 | 第58-64页 |
4.3.5 光发射性质分析 | 第64-65页 |
4.4 本章小结 | 第65-66页 |
第5章 对含醌配体Re(I)金属配合物在太阳能电池中作为染料敏化剂性能的理论研究 | 第66-75页 |
5.1 引言 | 第66-67页 |
5.2 理论背景 | 第67-68页 |
5.3 计算方法 | 第68-69页 |
5.4 结果与讨论 | 第69-74页 |
5.4.1 吸附体系的电子结构 | 第69-73页 |
5.4.2 吸附模型参数 | 第73-74页 |
5.5 本章小结 | 第74-75页 |
第6章 结论与展望 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-88页 |
作者简介 | 第88-89页 |
致谢 | 第89页 |