摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第10-19页 |
1.1 主客体超分子体系 | 第10页 |
1.2 常见的主客体体系 | 第10-12页 |
1.3 主客体体系的复合机理研究 | 第12-14页 |
1.4 主客体复合机理的理论计算具有重要价值 | 第14-15页 |
1.5 计算主客体复合自由能面临的问题和挑战 | 第15-17页 |
1.6 本课题的研究内容 | 第17-19页 |
2 MD/QM/CSM方法发展 | 第19-25页 |
2.1 研究背景 | 第19-20页 |
2.2 MD/QM/CSM方法发展 | 第20-24页 |
2.2.1 MD模拟 | 第22页 |
2.2.2 QM/CSM方法计算主客体复合自由能 | 第22-24页 |
2.2.3 QM结构优化对QM/CSM计算精度的影响 | 第24页 |
2.3 本章小结 | 第24-25页 |
3 MD/QM/CSM方法应用于环糊精体系的理论研究 | 第25-39页 |
3.1 研究背景 | 第25页 |
3.2 计算方法 | 第25-28页 |
3.2.1 结构模型 | 第25-27页 |
3.2.2 MD模拟 | 第27页 |
3.2.3 QM/CSM计算 | 第27-28页 |
3.3 结果与讨论 | 第28-38页 |
3.3.1 MD模拟 | 第28-29页 |
3.3.2 代表性复合物构象 | 第29-31页 |
3.3.3 真空中的复合自由能 | 第31-33页 |
3.3.4 溶剂效应 | 第33-35页 |
3.3.5 溶液中的主客体复合自由能 | 第35-38页 |
3.4 本章小结 | 第38-39页 |
4 HGM模型发展与应用 | 第39-54页 |
4.1 研究背景 | 第39-41页 |
4.1.1 隐溶剂模型 | 第39页 |
4.1.2 可变原子半径方法面临的问题和挑战 | 第39-41页 |
4.2 计算方法 | 第41-45页 |
4.2.1 训练集 | 第41-42页 |
4.2.2 HGM模型的计算方法 | 第42-45页 |
4.2.3 溶剂化自由能计算 | 第45页 |
4.3 结果与讨论 | 第45-52页 |
4.3.1 静电势和电子密度:GM与HGM的比较 | 第45-47页 |
4.3.2 可变原子半径 | 第47-49页 |
4.3.3 H原子的可变半径与电荷之间的线性相关性 | 第49-51页 |
4.3.4 溶剂化自由能 | 第51-52页 |
4.4 本章小结 | 第52-54页 |
5 结语与展望 | 第54-57页 |
5.1 结语 | 第54-55页 |
5.2 展望 | 第55-57页 |
5.2.1 MD/QM/CSM方法的改进 | 第55页 |
5.2.2 MD/QM/CSM方法和HGM模型的应用前景 | 第55-57页 |
致谢 | 第57-59页 |
参考文献 | 第59-69页 |
附录 | 第69页 |