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多核过渡金属配合物分子磁性的理论研究

中文摘要第1-16页
英文摘要第16-21页
第一章 前言第21-37页
 第一节 分子磁性材料研究现状第21-26页
     ·物质的磁性第21页
     ·分子磁性材料的发展第21-25页
     ·分子磁性材料在生命领域的应用第25-26页
 第二节 分子磁性材料的理论研究进展第26-28页
     ·分子磁性理论研究的现状第26-27页
     ·分子磁性理论研究存在的问题第27-28页
 第三节 本论文的工作第28-30页
     ·双核体系中轨道补偿与反补偿效应的理论研究第28页
     ·三核铜体系自旋阻挫现象的理论研究第28-29页
     ·四核锰体系磁耦合机制的理论研究第29页
     ·混合价一维链磁耦合体系磁耦合性质的理论研究第29-30页
     ·创新点第30页
 参考文献第30-37页
第二章 多核过渡金属磁耦合体系的磁交换理论第37-53页
 第一节 磁交换作用的理论模型第38-40页
     ·Heisenberg模型第38-39页
     ·Anderson超交换理论模型第39-40页
 第二节 分子磁体磁耦合作用的理论研究方法第40-49页
     ·分子轨道理论(MO)—Hoffmann模型第40-43页
     ·价键理论(VB)—Kahn模型第43-45页
     ·Noodleman对称性破损理论(BS)第45-49页
 第三节 本文的计算方法和软件第49页
 参考文献第49-53页
第三章 异桥联双核过渡金属体系磁耦合性质的理论研究第53-83页
 第一节 μ-OCH_3,μ-Cl异双桥Cu(Ⅱ)体系磁耦合作用的理论研究第53-64页
     ·双核铜(Ⅱ)体系磁耦合常数计算公式第54-55页
     ·模型化合物第55-56页
     ·轨道互补效应第56-58页
     ·分子轨道分析第58-61页
     ·自旋密度分析第61-64页
     ·小结第64页
 第二节 氮杂环-氧桥异桥联双核铜体系磁耦合作用的理论研究第64-71页
     ·模型化合物第64-65页
     ·磁耦合常数分析第65-66页
     ·分子轨道分析第66-69页
     ·自旋布居分析第69-70页
     ·小结第70-71页
 第三节 (R-Bpmp)Mn~Ⅱ_2(μ-OAc)_2类化合物的磁耦合性质的理论研究第71-75页
     ·双核Mn(Ⅱ)体系计算公式第71页
     ·计算模型第71-72页
     ·桥联配体R-Bpmp取代基R的变化对Mn~Ⅱ_2体系磁耦合作用的影响第72页
     ·自旋密度分析第72-74页
     ·分子轨道分析第74-75页
     ·小结第75页
 第四节 本章小结第75-76页
 参考文献第76-83页
第四章 等边三角形三核铜体系中自旋阻挫现象和磁-结构关联性质的理论研究第83-99页
   ·引言第83-84页
   ·计算公式第84-85页
   ·计算模型第85-87页
   ·磁耦合常数分析第87-88页
   ·桥连角∠Cu-(μ3-O)-Cu对三核铜体系磁耦合性质的影响第88-89页
   ·自旋布居分析第89-91页
   ·自旋阻挫现象分析第91-92页
   ·分子轨道分析第92-93页
   ·小结第93-94页
 参考文献第94-99页
第五章 四核Mn~Ⅲ_4体系中铁磁耦合与反铁磁耦合作用竞争机制的理论研究第99-115页
   ·研究背景第99页
   ·模型化合物第99-101页
   ·计算公式第101-102页
   ·磁耦合常数分析第102页
   ·桥联角度和桥联配体μ-OCH3的扭转角对磁耦合常数的影响第102-104页
   ·自旋密度分析第104-106页
   ·分子轨道分析第106-109页
   ·小结第109页
 参考文献第109-115页
第六章 混合价一维链Cu体系中的磁耦合机制的理论研究第115-127页
   ·研究背景第115页
   ·计算公式第115页
   ·计算模型第115-116页
   ·磁耦合常数分析第116页
   ·自旋密度分析第116-118页
   ·分子轨道分析第118-119页
   ·小结第119页
 参考文献第119-127页
第七章 总结与展望第127-129页
致谢第129-130页
攻读博士期间发表的论文第130-131页
附外文论文第131-149页
学位论文评阅及答辩情况表第149页

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