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气相中Ti2+活化环己烷在混合势能面上脱氢机理的理论研究

中文摘要第8-9页
ABSTRACT第9-10页
1 绪论第11-17页
    1.1 量子化学计算概述第11-13页
    1.2 过渡金属原子簇离子在气相中活化烷烃的研究进展第13-14页
    1.3 本文的主要工作第14-15页
    参考文献第15-17页
2 量子化学计算背景第17-37页
    2.1 量子力学的基本假设和薛定谔方程第17-19页
        2.1.1 量子力学的基本假设第17-18页
        2.1.2 薛定谔方程第18-19页
    2.2 量子化学中常用的计算方法第19-23页
        2.2.1 从头算法第20页
        2.2.2 半经验法第20页
        2.2.3 密度泛函理论(DFT)第20-22页
        2.2.4 其他算法第22-23页
    2.3 量子化学计算中常用的基组第23-26页
        2.3.1 斯莱特型基组第23页
        2.3.2 高斯型基组第23-24页
        2.3.3 压缩高斯型基组第24页
        2.3.4 最小基组第24页
        2.3.5 劈裂价键基组第24页
        2.3.6 极化基组第24-25页
        2.3.7 弥散基组第25页
        2.3.8 赝势基组第25-26页
    2.4 量子化学的基本理论第26-33页
        2.4.1 反应势能面第26页
        2.4.2 过渡态理论第26-27页
        2.4.3 分子几何构型优化计算第27-28页
        2.4.4 自然键轨道理论(NBO)第28-30页
        2.4.5 自旋轨道耦合基本理论第30-33页
    2.5 零点能的计算及频率分析第33-34页
        2.5.1 零点能的计算第33页
        2.5.2 频率分析第33-34页
    参考文献第34-37页
3 气相中Ti_2~+活化环己烷同面脱氢机理的研究第37-47页
    3.1 引言第37页
    3.2 计算方法第37-38页
    3.3 结果与讨论第38-44页
        3.3.1 反应物结构第38-39页
        3.3.2 环己烷与Ti_2~+的同面脱氢机理第39-43页
        3.3.3 最低能量交叉点(MECP)与自旋-轨道耦合常数(SOC)第43-44页
    3.4 结论第44-45页
    参考文献第45-47页
4 气相中Ti_2~+活化环己烷异面脱氢机理的研究第47-57页
    4.1 引言第47-48页
    4.2 计算方法第48-49页
        4.2.1 几何构型的优化第48页
        4.2.2 自旋-轨道耦合常数的计算第48-49页
    4.3 结果与讨论第49-55页
        4.3.1 环己烷与Ti_2~+的异面脱氢机理第49-54页
        4.3.2 最低能量交叉点(MECP)与自旋-轨道耦合常数(SOC)第54-55页
    4.4 结论第55-56页
    参考文献第56-57页
硕士在读期间的科研成果目录第57-58页
致谢第58页

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