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生物氢键的性质研究

摘要第1-6页
Abstract第6-10页
第一章 绪论第10-17页
   ·氢键第10-12页
     ·氢键的发现第10页
     ·氢键的形成条件第10-11页
     ·氢键的键能第11页
     ·氢键的分类第11页
     ·氢键对物质性质的影响第11-12页
   ·电子激发态的超快过程第12-13页
     ·电子激发态的形成第12页
     ·电子激发态的辐射和无辐射跃迁第12-13页
   ·密度泛函理论与分子动力学模拟方法第13-16页
     ·密度泛函理论(DFT)第13-14页
     ·含时密度泛函理论(TDDFT)第14-15页
     ·分子动力学模拟方法第15页
     ·受力分子动力学模拟方法第15-16页
   ·本论文研究的主要意义、目的和内容第16-17页
     ·本论文研究的主要意义和目的第16页
     ·本论文研究的主要内容第16-17页
第二章 水溶液中三氟酮基香豆素(TFKC)的激发态超快动力学研究第17-27页
   ·引言第17-18页
     ·背景介绍第17-18页
     ·计算细节第18页
   ·结果与讨论第18-25页
     ·氢键体系的基态结构分析第18-21页
     ·氢键体系的电子激发能及振动频率分析第21-25页
     ·TFKC 氢键体系的前线分子轨道分析第25页
   ·小结第25-27页
第三章 六氨基香豆素(6AC)的激发态超快动力学研究第27-37页
   ·引言第27-28页
     ·背景介绍第27-28页
     ·计算方法第28页
   ·结果与分析第28-36页
     ·计算方法准确性验证第28-29页
     ·基态结构分析第29-35页
     ·电子激发能及振子强度分析第35-36页
   ·小结第36-37页
第四章 激发态分子内质子转移的 TDDFT 研究:电子密度秋千机理第37-46页
   ·引言第37-39页
     ·背景介绍第37-39页
     ·计算细节第39页
   ·结果与讨论第39-45页
     ·计算方法准确性验证第39-40页
     ·ESIPT 发生的理论证据第40-41页
     ·分子内氢键动力学第41-42页
     ·电荷密度秋千机理第42-44页
     ·激发态平衡的热力学解释第44-45页
   ·小结第45-46页
第五章 锌指蛋白与 DNA 复合物的分子动力学模拟研究第46-55页
   ·引言第46-47页
     ·背景介绍第46-47页
     ·计算细节第47页
   ·结果与讨论第47-53页
     ·平衡振动分析第47-48页
     ·解组装分析第48-52页
     ·自组装分析第52-53页
   ·小结第53-55页
第六章 结论及展望第55-57页
   ·结论第55-56页
   ·展望第56-57页
参考文献第57-63页
致谢第63-64页
硕士期间参与的科研项目及成果第64页

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