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卟啉类化合物结构与性质的密度泛函理论研究

西北师范大学研究生学位论文作者信息第5-10页
摘要第10-12页
Abstract第12-13页
第一章 绪论第14-38页
    1 卟啉化合物研究进展第14-17页
        1.1 卟啉化合物的简介第14-15页
        1.2 卟啉化合物的应用第15-17页
        1.3 卟啉配体及其金属卟啉化合物的研究方法第17页
    2 量子化学基础理论和计算方法第17-25页
        2.1 量子化学的产生和发展第17-19页
        2.2 薛定谔方程简述第19页
        2.3 密度泛函理论(Density Functional Theory, DFT)第19-24页
            2.3.1 密度泛函理论的基础第20-21页
            2.3.2 密度泛函理论(DFT)被用于卟啉分子性质的研究第21-24页
        2.4 自然键轨道理论(Natural Bond Orbital,NBO)第24-25页
    3 本论文研究思路及内容第25-27页
    参考文献第27-38页
第二章 不同个数 β-烯胺酮和不同金属取代的四氨基苯基卟啉结构与性质的理论研究第38-64页
    1 引言第38-39页
        1.1 卟啉简述第38页
        1.2 β-烯胺酮的简述第38-39页
    2 计算部分第39-43页
        2.1 研究的分子体系第39-42页
        2.2 卟啉和金属卟啉分子的几何优化第42页
        2.3 卟啉和金属卟啉分子的电子总能量计算第42页
        2.4 卟啉和金属卟啉分子的分子轨道能量计算第42页
        2.5 卟啉和金属卟啉分子HOMO和LUMO轨道电荷密度分布计算第42-43页
        2.6 卟啉和金属卟啉分子的自然键轨道(NBO)计算第43页
        2.7 卟啉和金属卟啉分子计算中得到的线性关系第43页
    3 结果与讨论第43-57页
        3.1 卟啉和金属卟啉分子构型第43页
        3.2 系列卟啉和金属卟啉分子的结构分析第43-49页
            3.2.1 结构参数-键长第44-47页
            3.2.2 结构参数-键角第47-49页
            3.2.3 结构参数-二面角第49页
        3.3 卟啉和金属卟啉分子的电子总能量计算第49-50页
        3.4 卟啉和金属卟啉分子的分子轨道能量计算第50-51页
            3.4.1 HOMO轨道第50页
            3.4.2 LUMO轨道第50页
            3.4.3 HOMO与LUMO能级差第50-51页
        3.5 卟啉和金属卟啉分子HOMO和LUMO轨道电子密度分布计算第51-53页
        3.6 卟啉和金属卟啉分子的自然键轨道(NBO)计算第53-56页
            3.6.1 卟啉和金属卟啉分子中原子的自然电荷第53-55页
            3.6.2 金属卟啉分子中二阶微扰稳定化能的研究第55-56页
        3.7 卟啉和金属卟啉分子计算中得到的线性关系第56-57页
    4 结论第57-59页
    参考文献第59-64页
第三章 系列稠环芳烃取代卟啉的理论研究第64-89页
    1 引言第64-65页
    2 计算部分第65-66页
        2.1 研究的分子体系第65页
        2.2 锌卟啉分子的几何优化第65-66页
        2.3 锌卟啉分子的电子总能量计算第66页
        2.4 锌卟啉分子中部分原子的电荷分析第66页
        2.5 锌卟啉分子的分子轨道能量计算第66页
        2.6 锌卟啉分子HOMO和LUMO轨道电子密度分布计算第66页
    3 结果与讨论第66-82页
        3.1 卟啉和金属卟啉分子构型第66-67页
        3.2 锌卟啉分子的结构分析第67-73页
            3.2.1 结构参数-键长第67-71页
            3.2.2 结构参数-键角第71-73页
            3.2.3 结构参数-二面角第73页
        3.3 卟啉和金属卟啉分子的电子总能量计算第73-74页
        3.4 锌卟啉分子中原子的Mulliken电荷分析第74-76页
        3.5 锌卟啉分子的分子轨道能量计算第76-79页
            3.5.1 HOMO轨道的能量第77页
            3.5.2 LUMO轨道的能量第77页
            3.5.3 HOMO-LUMO能级差第77-79页
        3.6 锌卟啉分子HOMO和LUMO轨道电子密度分布计算第79-82页
    4 结论第82-84页
    参考文献第84-89页
第四章 研究不同基组对锌卟啉计算结果的影响第89-102页
    1 引言第89-91页
        1.1 基组总述第89-90页
        1.2 基组的种类第90-91页
            1.2.1 斯莱特型基组(Slater Type Orbital,STO)第90页
            1.2.2 高斯型基组第90页
            1.2.3 最小基组(STO-3G)第90页
            1.2.4 劈裂价键基组第90页
            1.2.5 极化基组第90-91页
            1.2.6 弥散基组第91页
            1.2.7 高角动量基组第91页
    2 计算部分第91-93页
        2.1 研究的分子体系第91-92页
        2.2 锌卟啉分子的几何优化第92页
        2.3 锌卟啉分子的电子总能量计算第92页
        2.4 锌卟啉分子中Mulliken原子电荷分析第92页
        2.5 锌卟啉分子的分子轨道能量计算第92页
        2.6 锌卟啉分子HOMO和LUMO轨道电子密度分布计算第92-93页
    3 结果与讨论第93-98页
        3.1 卟啉和金属卟啉分子构型第93页
        3.2 锌卟啉分子的结构分析第93-95页
            3.2.1 结构参数-键长第93-94页
            3.2.2 结构参数-键角第94页
            3.2.3 结构参数-二面角第94-95页
        3.3 卟啉和金属卟啉分子的电子总能量计算第95页
        3.4 锌卟啉分子中部分原子的电荷分析第95-96页
        3.5 锌卟啉分子的分子轨道能量计算第96-97页
        3.6 锌卟啉分子HOMO和LUMO轨道电子密度分布计算第97-98页
    4 结论第98-100页
    参考文献第100-102页
在读硕士期间的成果第102-103页
致谢第103页

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