激发态性质相关论文
基于计算电离能的运动方程耦合簇(EOMIP-CCSD)方法[1-2]考察了X2P(X=Al,In,Tl)体系低电子态的结构,频率及电离能等性质,结合包......
准确获得生物大分子-配体结合构象是理论研究生物大分子中配体分子基态和激发态性质的首要条件,在基于受体结构的药物设计(RBDD......
随着科学技术的发展,新型光化学材料逐步走进我们的生活当中,因此研究出一种新型、高效光化学材料是大家所期待的[1]。有机金属P......
应用高精度的多态完全活化自洽场二级微扰理论方法,在量子力学/分子力学组合方法的理论框架QM(MS-CASPT2//CASSCF)/MM下,系统研究......
原子和分子作为组成物质的基本单元,紧密地联系着微观和宏观世界。而分子光谱学在原子分子物理中具有举足轻重的地位。它是分子结......
含时密度泛函理论(TDDFT)由于其高精确度和低的计算花费已经广泛地用于计算分子的低位垂直激发能和激发态几何结构优化,但如何......
带有d8 电子组态的N^N^N 铂(Ⅱ)配合物具有(准)四方平面开放结构,在流体溶液和固体中展示了强烈的三线态发光,如长的三线态发光......
相对论无规位相近似理论是非相对论无规位相近似理论的相对论推广,是建立在相对论平均场基态上的研究核的集体激发态性质的有效方法......
利用玻色映射方法,我们在壳模型中计算了原子核低激发态性质的一些特征量,并与这些量在相互作用玻色子模型的动力学对称性中的数值......
本文合成了一系列的超支化共轭聚合物,并系统地研究了它们的激发态性质,得到HPV的光顺反异构化现象、HPV的光物理性质、HPV对金属......
光动力治疗(Photodynamic Therapy,简称PDT)已成为治疗癌症的一种有效方法。在治疗过程中起决定作用的光敏剂已经成为一个活跃的研......
过渡金属化合物具有强的系间窜越系数,在诸多领域有着广泛地应用,如OLED,氧气传感、光动力治疗、三重态-三重态湮灭(TTA)上转换以......
金属纳米粒子的光学性质及其在光谱学中的应用是当今多门基础学科研究中的热点,在生物医疗、生物成像、光电器件、和催化等领域具有......
光是大自然取之不尽的清洁能源,是人类和各种生物赖以生存的基础。关于光能利用的研究多种多样一一从宏观到微观,从实验到理论。把......
氢键广泛存在于自然界中,在许多学科中都会出现它的身影,近些年来越来越受到人们的广泛关注。氢键通常在分子间形成,有时也在分子......
本文采用密度泛函理论,对Al4H4,AlnHn+2,(4≤n≤8)及其阴离子团簇的几何结构、电子性质以及激发态性质进行了研究。 首先在取消对......
本文中,我们利用Gaussian03程序包提供的SAC/SAC-CI方法,采用不同的基组,分别研究了SO2、H2Se和H2Te的基态、激发态和电离态,并结合这......
随着Feshbach共振技术的飞速发展,超冷囚禁费米凝聚体在BCS-BEC交叉区域的研究引起了物理学家们极大的兴趣。从著名的BCS超导理论......
本论文分别利用荧光光谱、电子自旋共振 (ESR)和时间分辨电子自旋共振 (TR ESR)技术研究了化合物的激发态猝灭机理 .论文工作从以下两个方......
由于特殊的分子构型及电子排布,具有平面四边形构型的多吡啶Pt(Ⅱ)络合物能够产生许多特殊的、具有潜在应用价值的激发态性质.本论......
发展高选择性、高灵敏度的分子传感器是化学家们长期而艰巨的任务.主体分子受到外界刺激(如与客体分子之间的相互作用)所产生的结......
应用密度泛函理论研究了一系列有机及金属有机苯乙炔树状分子的激发态性质和非线性光学性质.计算的电子吸收光谱显示这些树状分子均......
采用密度泛函方法(B3LYP)优化了MX2(AsH3)2[M=Pd;X=Cl(1),Br(2),I(3)和M=Pt;X=Cl(4),Br(5),I(6)]的基态结构,得到的几何参数与实验......
在基态原子价壳层电子隐核图的基础上,将拓扑理论和量子化学方法相结合,引入价电子的主量子数、角量子数、自旋磁量子数以及价电子......
过渡金属配合物的电子吸收和发射是极其复杂的微观过程,涉及到基态与激发态的电子结构性质、金属间弱相互作用、相对论效应等量子......
过渡金属配合物作为功能材料应用于通讯、信息、显示等许多领域,是当前国际上的一个研究热点。过渡金属配合物的吸收发射电子转移......
该论文主要展示了我在攻读博士学位期间所做的一些工作。论文的主要工作包含两项:一是在时间域中发展和完善了包含振动能级贡献的电......
在本论文中,我展示了我在攻读博士学位期间所做的一些工作。工作主要集中于基于含时密度泛函理论发展有效的理论方法去研究复杂分......
有机电致发光(OLEDs)作为新一代的显示技术,以其低电压、低成本、响应时间短、可弯曲和全色显示等优点被人们广泛关注。材料是OLED......