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基于量子化学研究头孢拉定水解和直接光解行为

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
主要符号表第18-19页
主要缩写表第19-20页
1 抗生素水解和光解行为的研究进展及选题依据第20-48页
    1.1 环境中抗生素的来源及环境水平第20-26页
        1.1.1 抗生素的简介第20-23页
        1.1.2 环境水体中抗生素的来源第23-24页
        1.1.3 抗生素的环境水平第24-25页
        1.1.4 抗生素的生态风险第25-26页
    1.2 水环境中抗生素水解和光解行为第26-42页
        1.2.1 抗生素水解行为第26-36页
        1.2.2 抗生素光解行为第36-42页
    1.3 污染物水解和光解行为的预测方法第42-45页
        1.3.1 密度泛函理论第42-43页
        1.3.2 含时密度泛函理论第43页
        1.3.3 过渡态理论第43-45页
    1.4 本文主要研究思路第45-48页
        1.4.1 选题依据第45-46页
        1.4.2 主要研究目的和内容第46-47页
        1.4.3 技术路线第47-48页
2 不同pH下头孢拉定水解行为的预测和验证第48-72页
    2.1 引言第48页
    2.2 实验材料和方法第48-50页
        2.2.1 实验材料第48-49页
        2.2.2 实验方法第49-50页
    2.3 计算方法第50-55页
        2.3.1 量子化学计算方法第50页
        2.3.2 热力学判据第50-51页
        2.3.3 动力学分析方法第51-52页
        2.3.4 计算速率常数公式推导第52-55页
    2.4 结果讨论第55-71页
        2.4.1 在水环境中头孢拉定的稳定结构第55-58页
        2.4.2 吉布斯自由能判断反应方向第58-59页
        2.4.3 头孢拉定水解的动力学研究第59-64页
        2.4.4 头孢拉定水解速率预测和实验验证第64-68页
        2.4.5 主要中间产物的后续反应第68-71页
    2.5 小结第71-72页
3 Cu(Ⅱ)配位对阴离子形态头孢拉定水解影响的预测及验证第72-89页
    3.1 引言第72-73页
    3.2 研究方法第73-74页
        3.2.1 计算方法第73页
        3.2.2 实验材料及方法第73-74页
    3.3 结果讨论第74-88页
        3.3.1 Cu(Ⅱ)与A~-配位位点及水解反应位点的预测第74-81页
        3.3.2 配位前后A~-水解反应活性的预测第81-87页
        3.3.3 配位前后头孢拉定水解反应活性的实验验证第87-88页
    3.4 小结第88-89页
4 不同解离形态的头孢拉定直接光解机理第89-111页
    4.1 引言第89页
    4.2 研究方法第89-90页
        4.2.1 计算方法第89-90页
        4.2.2 验证方法第90页
    4.3 结果讨论第90-110页
        4.3.1 头孢拉定的激发态分子内质子转移第90-94页
        4.3.2 头孢拉定的基态和激发态分子结构、电荷分布和前线轨道分析第94-105页
        4.3.3 头孢拉定直接光解路径的预测第105-109页
        4.3.4 头孢拉定直接光解路径预测结果与Wang等实验结果对比分析第109-110页
    4.4 小结第110-111页
5 结论和展望第111-113页
    5.1 结论第111页
    5.2 创新点第111-112页
    5.3 展望第112-113页
参考文献第113-125页
附录A 相关计算及推导第125-149页
作者简介第149页
攻读博士学位期间科研项目及科研成果第149-150页
致谢第150页

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