激发态芳香性和反芳香性的能量学判据的理论研究

来源 :厦门大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yhb819
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
芳香性作为有机化学中重要的概念,常用来解释化合物特殊的稳定性。Huckel规则定义了 4n+2 π-电子的平面共轭环状化合物具有芳香性,而4n π-电子化合物具有反芳香性。随着时间的推移和研究的深入,人们提出了各种芳香性概念,各种基于结构、能量、磁性、电子性质和反应性的判据也不断被提出。Baird规则指出激发态分子的芳香性和基态相反,这对于理解和开展光化学反应至关重要。但是激发态芳香性的研究较少,相关研究也主要集中在磁性和电子性质方面。而芳香性最初的本质就是它独特的稳定性,所以探究激发态芳香性的能量
其他文献
太阳能是解决当今能源问题最有希望的方法之一,虽然目前的光伏技术主要是基于无机材料,但是高昂的材料及制作成本限制了它的广泛应用。近年来,由于器件和材料的飞速发展,聚合物太阳能电池取得了长足的进步,其光电转换效率已经提高到15%。以半导体聚合物为给体,富勒烯衍生物为受体的光伏器件,不仅适用于刚性基底,还可以在柔性基底上进行溶液处理,正因为其在材料和制造上的优势,业已成为低成本太阳能转换的理想器件。为了
学位
燃料电池具有能量转化效率高、环境污染少、能量密度高等优点,被认为是21世纪最具有发展前景的高效清洁发电技术。与质子交换膜燃料电池(PEMFC)相比,阴离子交换膜燃料电池(AEMFC)的阴极还原速率更高,且碱性介质可使用非贵金属催化剂,大幅降低了燃料电池的成本,因而受到广泛关注。阴离子交换膜(AEMs)是AEMFC的关键部件之一,其性能决定燃料电池的性能和使用寿命。然而,目前研发的AEMs仍然存在离
学位
丙烯是重要的基础化工原料,当前主要来自于石脑油裂解。近年来随着石油资源的不断耗竭,开发丙烯生产新技术成为研究热点,其中丙烷直接制丙烯最受关注。丙烷直接脱氢受热力学平衡限制导致收率不高,且催化剂失活快,需频繁再生;丙烷氧化脱氢可实现丙烷高效转化,但丙烯较丙烷活泼,易深度氧化。因此,如何实现高丙烷转化率下高选择性制备丙烯成为研究重点。论文主要针对HCl存在下CeO2基催化剂上丙烷氧化脱氢制丙烯(丙烷氯
学位
氢能,作为一种绿色可再生的能源,被认为是未来可以替代化石燃料的理想能源载体。利用可再生能源发电并进行电解水时获取高纯氢能源的最具吸引力的方法。尽管如此,电解水反应需要克服阴极析氢以及阳极析氧反应中反应动力学壁垒,这需要高效且稳定的电催化剂。目前为止,贵金属以及贵金属氧化物(铂金属,氧化钌,二氧化铱等)被认为是最有效的析氢及析氧催化剂。但这些催化剂的价格昂贵且储量稀少,限制了它们的大规模使用。因此,
学位
配体保护的币金属纳米团簇由于其在催化、纳米科学和生物上的应用而受到广泛的关注。作为金属配合物和纳米颗粒的桥梁,纳米团簇由于其金属核心共有一定的自由电子,而形成金属-金属键。表面保护的配体不仅帮助稳定团簇免于团聚,而且对团簇结构修饰和功能化起着重要的作用。所以,不同有机配体保护的货币族金属纳米团簇的结构测定,不仅可以丰富纳米团簇的结构和性质,并且对纳米颗粒的表面的认识也有着重要的意义。目前,团簇催化
学位
现如今,受Courant-Friedrichs-Lewy(CFL)稳定性条件约束的显式时域有限差分(finite-difference time-domain)方法可以通过运用无条件稳定的隐式算法突破,实现了 CPU计算时间的降低,从而达到计算效率的提高。目前,最受欢迎的无条件稳定FDTD算法分别是交替方向隐式FDTD(alternate-direction-implicit FDTD,ADI-F
学位
光与物质在纳米限域空间相互作用的研究对表面科学和光物理都具有重要意义。本论文中我们研究两类典型限域体系中光与物质的相互作用。一类为光通过表面等离激元共振效应聚焦限域在纳米结构表面,从而特异地增强与表面分子和金属原子的相互作用,实现表面增强拉曼散射和表面等离激元增强的金属光致发光。另一类为材料自身的空间限域使得激子离域于二维平面形成二维激子,从而实现与光的强相互作用。本论文的主要研究工作如下:1.建
学位
随着科学技术的发展,各领域对固体样品中元素分析的需求越来越多,尤其在冶金、环境、地质、材料生产及控制、半导体工业、空间探索等领域。固体样品种类繁多、基体复杂,是气态、液态、固态样品中分析难度最大的样品种类。传统的溶液分析法不仅费时费力、容易引入杂质,而且使用的强酸强碱还存在一定的危险性。激光质谱法能够很好地解决上述问题,它具有分析速度快、谱图简单、分辨率高、检出限低、制样方便等一系列优点,目前已被
学位
伴随着新材料的不断涌现和实验探测表征技术的蓬勃发展,大量的研究表明非马尔可夫性和量子效应在各种新型光电、热电器件的性能调控中起着关键性的作用。为了准确高效地解析这些复杂体系的微观结构与动力学过程,本论文提出了一个针对大尺度开放量子系统的非马尔可夫随机薛定谔方程新方法。相比于密度矩阵的运动方程,该方法演化的是希尔伯特空间中的随机波函数,且便于同时考虑动态无序和静态无序,因而非常适合于高效并行计算大尺
学位
本论文的研究内容主要是设计并合成一系列的新型有机多孔聚合物,将有机多孔聚合物作为异相催化剂的配体及载体应用于有机反应中,并且首次提出有机多孔聚合物孔结构的限域效应对有机反应的选择性有明显的促进作用。研究内容主要包括以下五章:第一章:本章内容详细介绍了有机多孔聚合物及应用,分为两部分:第一部分为有机多孔聚合物的介绍及分类;第二部分为有机多孔聚合物在非均相催化反应中的应用。第二章:本章内容详细介绍了基
学位