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分子拓扑指数性质及在电子设备相变材料中的应用

摘要第5-7页
abstract第7-8页
第1章 引言第11-22页
    1.1 研究背景及意义第11-13页
    1.2 国内外研究现状第13-17页
        1.2.1 相变材料在电子设备温控技术上的应用第13-16页
        1.2.2 分子拓扑指数第16-17页
    1.3 图论的一些基本概念第17-20页
    1.4 论文内容与安排第20-22页
第2章 基于树和单圈图模型的augmented Zagreb指数第22-34页
    2.1 基本概念与引理第23-24页
    2.2 基于具有完美匹配的树图模型的极小augmented Zagreb指数第24-28页
    2.3 基于具有完美匹配的单圈图模型的极小augmented Zagreb指数第28-33页
    2.4 本章小结第33-34页
第3章 基于线图、全图和细分图模型的augmented Zagreb指数第34-43页
    3.1 基本概念第34-35页
    3.2 基于线图模型的augmented Zagreb指数第35-38页
    3.3 基于全图模型的augmented Zagreb指数第38-40页
    3.4 基于细分图模型的augmented Zagreb指数第40-42页
    3.5 本章小结第42-43页
第4章 关于图的harmonic指数第43-67页
    4.1 基于二树图模型的harmonic指数第43-50页
        4.1.1 基本概念与引理第44-46页
        4.1.2 二树图的极小和第二小harmonic指数模型第46-50页
    4.2 文献[125]中猜想证明第50-60页
    4.3 图的harmonic指数与色数第60-65页
    4.4 本章小结第65-67页
第5章 石蜡类相变材料的相变温度和相变潜热预测第67-84页
    5.1 正构烷烃C_(18)~C_(30)石蜡的augmented Zagreb指数、harmonic指数和Balaban中心指数的计算结果第68-70页
    5.2 实验数据第70-71页
    5.3 正构烷烃C_(18)~C_(30)石蜡相变温度(熔点)预测第71-78页
        5.3.1 正构烷烃C_(18)~C_(30)石蜡相变温度(熔点)的QSPR模型第71-75页
        5.3.2 结果与分析第75-78页
    5.4 正构烷烃C_(18)~C_(30)石蜡相变潜热(熔化潜热)预测第78-82页
        5.4.1 正构烷烃C_(18)~C_(30)石蜡相变潜热(熔化潜热)的QSPR模型第78-81页
        5.4.2 结果与分析第81-82页
    5.5 本章小结第82-84页
第6章 总结与展望第84-87页
    6.1 工作总结第84-85页
    6.2 工作展望第85-87页
参考文献第87-99页
攻读博士学位期间发表的论文及所取得的研究成果第99-101页
致谢第101页

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