摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 前言 | 第10-14页 |
1.1 研究背景 | 第10-11页 |
1.2 研究意义 | 第11-13页 |
1.3 论文内容 | 第13-14页 |
第二章 理论基础和计算方法 | 第14-30页 |
2.1 薛定谔方程及一些基本近似 | 第14-18页 |
2.1.1 薛定谔方程 | 第14-15页 |
2.1.2 波恩-奥本海默近似 | 第15页 |
2.1.3 单电子近似与平均场近似 | 第15-17页 |
2.1.4 变分原理 | 第17-18页 |
2.2 密度泛函方法(DFT) | 第18-22页 |
2.2.1 Hohenberg-Kohn定理与Kohn-sham方程 | 第18-21页 |
2.2.2 杂化泛函 | 第21-22页 |
2.3 电子相关问题 | 第22-23页 |
2.4 分子轨道理论 | 第23-24页 |
2.5 过渡态理论 | 第24-27页 |
2.6 势能面 | 第27页 |
2.7 电子结构分析 | 第27-28页 |
2.8 基组选择 | 第28页 |
2.9 溶剂模型 | 第28-30页 |
第三章 Fe-oxo复合物活化甲醇的理论研究 | 第30-50页 |
3.1 引言 | 第30-31页 |
3.2 计算方法 | 第31页 |
3.3 结果和讨论 | 第31-48页 |
3.3.1 [(bpg)Fe~ⅣO]~+的电子结构分析 | 第31-34页 |
3.3.2 M1与M2机制 | 第34-36页 |
3.3.3 M3与M4机制 | 第36-38页 |
3.3.4 B和C的直接氢转移过程 | 第38-41页 |
3.3.5 电子转移 | 第41-48页 |
3.4 结论 | 第48-50页 |
第四章 铂钌团簇活化甲醇C-H和O-H键的理论研究 | 第50-76页 |
4.1 引言 | 第50-51页 |
4.2 计算方法 | 第51-52页 |
4.3 结果与讨论 | 第52-74页 |
4.3.1 M1机制 | 第54-60页 |
4.3.2 M2机制 | 第60-65页 |
4.3.3 溶剂化作用 | 第65-68页 |
4.3.4 电子结构分析 | 第68-74页 |
4.4 结论 | 第74-76页 |
第五章 铂钌团簇及电荷对甲醇活性的理论研究 | 第76-100页 |
5.1 引言 | 第76页 |
5.2 计算方法 | 第76-77页 |
5.3 结果和讨论 | 第77-98页 |
5.3.1 [Pt_nRu_m]~(+/0)团簇及其与甲醇形成的络合物 | 第77-80页 |
5.3.2 [Pt_nRu_m]~+与甲醇反应 | 第80-97页 |
5.3.3 电荷对[Pt_nRu_m]~(+/0)团簇活性影响 | 第97-98页 |
5.4 结论 | 第98-100页 |
第六章 MoX~(0/+/2+)(X=O or S)络合物活化水中O-H键的理论研究 | 第100-106页 |
6.1 引言 | 第100页 |
6.2 计算方法 | 第100-101页 |
6.3 结果和讨论 | 第101-105页 |
6.3.1 结构分析 | 第101-103页 |
6.3.2 反应能量 | 第103-105页 |
6.3.3 溶剂效应 | 第105页 |
6.4 结论 | 第105-106页 |
第七章 结论与展望 | 第106-108页 |
7.1 结论 | 第106-107页 |
7.2 工作展望 | 第107-108页 |
参考文献 | 第108-128页 |
作者简介 | 第128-129页 |
攻读博士学位期间发表和完成的论文 | 第129-130页 |
致谢 | 第130页 |