中文摘要 | 第1-13页 |
ABSTRACT | 第13-19页 |
第一章 绪论 | 第19-43页 |
·氢键概述 | 第19-24页 |
·氢键的重要性 | 第19-21页 |
·氢键的键能和特性 | 第21-22页 |
·氢键的应用 | 第22-24页 |
·分子电子学概述 | 第24-28页 |
·主要研究方法 | 第28-34页 |
·量子化学方法 | 第28-30页 |
·电子输运理论 | 第30-34页 |
·研究意义及主要工作 | 第34-38页 |
参考文献 | 第38-43页 |
第二章 基于氢键的易氧化性设计的一种新颖的氧化还原分子开关 | 第43-74页 |
·引言 | 第43-45页 |
·计算方法 | 第45-48页 |
·构型和电子性质计算 | 第45-47页 |
·电子输运性质计算 | 第47-48页 |
·结果与讨论 | 第48-55页 |
·孤立分子的构型和电子性质 | 第48-50页 |
·分子结体系的电子输运性质 | 第50-55页 |
·结论 | 第55-57页 |
本章辅助材料 | 第57-66页 |
参考文献 | 第66-74页 |
第三章 基于氢键的可调控性用双质子转移改进DNA的导电性 | 第74-111页 |
·引言 | 第74-76页 |
·计算方法 | 第76-78页 |
·构型和电子性质计算 | 第76-77页 |
·电子输运性质计算 | 第77-78页 |
·结果与讨论 | 第78-96页 |
·构型和电子性质 | 第78-90页 |
·电子输运性质 | 第90-96页 |
·结论 | 第96-98页 |
本章辅助材料 | 第98-103页 |
参考文献 | 第103-111页 |
第四章 基于氢键的铜金属化修饰增强DNA的导电性 | 第111-143页 |
·引言 | 第111-114页 |
·计算方法 | 第114-116页 |
·构型优化 | 第114页 |
·电子输运性质计算 | 第114-116页 |
·结果与讨论 | 第116-134页 |
·横向电子输运 | 第116-124页 |
·纵向电子输运 | 第124-134页 |
·结论 | 第134-136页 |
参考文献 | 第136-143页 |
第五章 总结与展望 | 第143-146页 |
致谢 | 第146-147页 |
博士期间发表和已完成的工作 | 第147-149页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第149-150页 |
外文论文 | 第150-157页 |