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过渡金属有机化合物双光子吸收性质和生命过渡金属离子双光子荧光探针的理论研究

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过渡金属有机化合物双光子吸收性质和生命过渡金属离子双光子荧光探针的理论研究
论文目录
 
摘要第1-7页
Abstract第7-15页
第1章 绪论第15-35页
  1.1 非线性光学概述第15-16页
  1.2 双光子吸收第16-19页
    1.2.1 双光子吸收简介第16页
    1.2.2 双光子吸收的机制第16-18页
    1.2.3 双光子吸收材料的应用第18-19页
  1.3 双光子荧光探针第19-32页
    1.3.1 双光子荧光原理第20页
    1.3.2 双光子荧光探针的作用机制第20-23页
    1.3.3 双光子荧光探针的种类及其发展第23-32页
  1.4 本论文研究目的和内容第32-35页
第2章 理论基础和计算方法第35-65页
  2.1 多电子体系薛定谔方程和三个基本近似第35-40页
    2.1.1 闭壳层分子的HFR方程第37-39页
    2.1.2 开壳层分子的HFR方程第39-40页
  2.2 密度泛函理论(Density Functional Theory, DFT)第40-45页
    2.2.1 Hohenberg-Kohn定理第41页
    2.2.2 Kohn-Sham方程第41-43页
    2.2.3 交换关联泛函第43-44页
    2.2.4 DFT方法的优缺点第44-45页
  2.3 半经验方法第45-47页
  2.4 组态相互作用第47-48页
  2.5 非线性光学原理第48-62页
    2.5.1 非线性光学极化系数张量元表示式第48-60页
    2.5.2 双光子吸收原理第60-62页
  2.6 响应理论方法第62-65页
第3章 一系列镍(II)、钯(II)、铂(II)乙炔化合物双光子吸收性质的理论研究第65-91页
  3.1 引言第65-66页
  3.2 理论方法第66-67页
  3.3 结果分析第67-89页
    3.3.1 分子设计和几何优化第67-68页
    3.3.2 NBO电荷分析第68-71页
    3.3.3 电子结构与单光子吸收第71-74页
    3.3.4 双光子吸收性质第74-89页
  3.4 结论第89-91页
第4章 细胞内自由锌离子双光子荧光探针的理论设计第91-113页
  4.1 引言第91-92页
  4.2 理论方法第92-94页
  4.3 结果分析第94-111页
    4.3.1 分子设计和几何优化第94-96页
    4.3.2 热力学特性第96-99页
    4.3.3 E_2稳定化能分析第99-100页
    4.3.4 单光子吸收(OPA)性质第100-103页
    4.3.5 激发态几何结构优化和荧光性质第103-105页
    4.3.6 PET机制的验证第105-109页
    4.3.7 双光子吸收(TPA)性质第109-111页
  4.4 结论第111-113页
第5章 联吡啶类锌离子双光子荧光探针的理论研究第113-145页
  5.1 引言第113-114页
  5.2 理论方法第114-115页
  5.3 结果和讨论第115-144页
    5.3.1 实验分子的结构判定第115-117页
    5.3.2 分子设计和几何优化第117-122页
    5.3.3 NBO电荷分析第122-123页
    5.3.4 产物分子的稳定性第123-127页
    5.3.5 紫外可见吸收光谱和电子结构第127-134页
    5.3.6 双光子吸收性质第134-138页
    5.3.7 发射光谱第138-144页
  5.4 结论第144-145页
第6章 用于活体细胞内成像的FRET比率型Cu(II)双光子荧光探针的理论设计与研究第145-165页
  6.1 引言第145-147页
  6.2 计算方法第147-149页
  6.3 结果与讨论第149-163页
    6.3.1 分子设计与几何结构第149-151页
    6.3.2 单光子吸收(OPA)光谱和电子结构第151-154页
    6.3.3 荧光性质与Cu~(2+)的识别第154-159页
    6.3.4 FRET效率预测第159-162页
    6.3.5 双光子吸收性质第162-163页
  6.4 结论第163-165页
总结第165-167页
参考文献第167-193页
作者简介第193-195页
攻读博士学位期间发表的学术论文第195-197页
致谢第197页

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