摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第13-21页 |
1.1 含氮化合物的研究意义 | 第13-14页 |
1.2 含氮化合物的研究进展 | 第14-19页 |
1.3 本论文的研究工作 | 第19-21页 |
第2章 理论方法 | 第21-32页 |
2.1 理论基础 | 第21-28页 |
2.1.1 薛定谔方程 | 第21-22页 |
2.1.2 从头算(ab inito)方法 | 第22-25页 |
2.1.3 密度泛函理论 | 第25-28页 |
2.2 基组 | 第28-29页 |
2.3 计算结果分析 | 第29-32页 |
2.3.1 几何构型优化 | 第29-30页 |
2.3.2 频率分析 | 第30页 |
2.3.3 自然键轨道(NBO)分析 | 第30-31页 |
2.3.4 Mulliken 布局分析(MPA) | 第31-32页 |
第3章 N_3环和 N_5环对全氮化合物体系稳定性的影响 | 第32-46页 |
3.1 引言 | 第32-33页 |
3.2 理论方法 | 第33-34页 |
3.3 结果与讨论 | 第34-45页 |
3.3.1 N_3环和 N_5环自由基的几何构型 | 第34-35页 |
3.3.2 N_3-N_3、N_5-N_5和 N_3-N_5的结构 | 第35-40页 |
3.3.3 多环结构 | 第40-45页 |
3.4 本章小结 | 第45-46页 |
第4章 二元碳氮化合物 CN_8的理论研究 | 第46-55页 |
4.1 引言 | 第46-47页 |
4.2 理论方法 | 第47页 |
4.3 结果与讨论 | 第47-54页 |
4.3.1 结构和稳定性 | 第47-52页 |
4.3.2 热力学稳定性和过渡态 | 第52-54页 |
4.4 本章小结 | 第54-55页 |
第5章 氮链或氮环:在 N_6XH_M,N_8XH_M和 N_(10)XH_M(X = B,AL,GA,M = 1;X = C,SI,GE,M = 2)分子中哪一个更适合形成稳定的富氮化合物? | 第55-74页 |
5.1 引言 | 第55-56页 |
5.2 理论方法 | 第56-57页 |
5.3. 结果与讨论 | 第57-72页 |
5.3.1 结构和稳定性 | 第57-67页 |
5.3.2 解离能 | 第67-68页 |
5.3.3 最稳定化合物 N_nBH 和 NnCH_2(n = 6, 8, 10)的键分析 | 第68-72页 |
5.4 本章小结 | 第72-74页 |
第6章 富勒烯 C_(60)表面吸附的 N_5环稳定性的理论研究 | 第74-87页 |
6.1 引言 | 第74-75页 |
6.2 理论方法 | 第75-76页 |
6.3 结果与讨论 | 第76-86页 |
6.3.1 一个 N_5环在 C_(60)表面的吸附 | 第76-78页 |
6.3.2 C_(60)对多个 N_5环的吸附 | 第78-84页 |
6.3.3 C_(60)-(N_5)n(n = 1, 2, 6,10)化合物的稳定性比较 | 第84-86页 |
6.4 本章小结 | 第86-87页 |
结论和展望 | 第87-90页 |
参考文献 | 第90-109页 |
攻读学位期间发表论文清单 | 第109-110页 |
致谢 | 第110-111页 |
作者简介 | 第111页 |