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第一章化学键理论模型1

1—1 Hellmann—Feynman定理和双原子键的三中心静电模型1

1—2 基于球Gauss键函数的双原子键三中心模型13

1—3 化学键中原子有效核电荷的计算22

1—4 双层点电荷配位场(DSCPCF)模型29

1—5 不均匀Feynman力理论30

参考文献34

2—1 单d电子在电荷经典分布环境中的行为36

第二章配位场理论基础和DSCPCF模型在过渡金属配合物中的应用36

2—2 双d电子在立方场中的行为46

2—3 d1—d8组态间的一般关系55

2—4 双层点电荷配位场(DSCPCF)模型的应用56

参考文献82

第三章DSCPCF模型在生物药物配合物中的应用84

3—1 铁(Ⅱ)卟啉电子光谱的理论分析84

3—2 维生素B12的电子光谱89

3—3 有机钴胺素的合成及光谱研究96

3—4 铜兰蛋白中兰铜中心的DSCPCF微扰能级98

3—5 细胞色素C的光谱研究103

3—6 人血清白蛋白铜输运过程的研究106

参考文献110

第四章DSCPCF模型在稀土金属配合物中的应用112

4—1 稀土自由离子RE(Ⅲ)的能级112

4—2 不可约张量方法在配合物能级计算中的应用113

4—3 不可约张量法在二角对称稀土配合物中的应用131

4—4 不可约张量法在四角对称稀土发光材料中的应用154

4—5 不可约张量法在三角对称稀土配合物中的应用191

参考文献210

第五章关于双层点电荷配位场模型及其应用中的若干问题213

5—1 DSCPCF模型基本假定的合理性213

5—2 DSCPCF模型的特征参数215

5—3 DSCPCF模型在过渡和稀土金属配合物中的应用216

5—4 DSCPCF模型与经典点电荷模型比较217

5—5 结论218

参考文献219

附录221

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