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概念密度泛函理论下的反应性指标研究电子书

售       价:¥

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作       者:徐珍珍

出  版  社:化学工业出版社

出版时间:2019-12-01

字       数:13.7万

所属分类: 科技 > 工业技术 > 重工业

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在概念密度泛函理论中,由于Fukui函数有归一化条件的限制,它只能够作为分子内的活性指标,因此本书提出了广义反应性指标的概念,并且将广义活性指标应用到了几大类反应中,包括著名的Diels-Alder反应、亲电亲核反应、自由基的闭环反应以及大的生物体系中的酶的催化反应等,对于预测反应间的活性序列取得了令人鼓舞的结果。 本书适合理论计算化学方向的本科生和研究生作为教材使用及参考,也可供相关专业的科学技术人员参考。
目录展开

前言

目录

绪论

第1章 概念密度泛函相关理论及其方法

1.1 概念密度泛函理论中的反应活性指标

1.1.1 密度泛函理论的发展

1.1.2 概念密度泛函理论中的活性指标

1.1.3 有限差分近似下反应活性指标的计算

1.2 ABEEMσπ模型

1.2.1 电负性的标度

1.2.2 电负性均衡原理

1.2.3 ABEEMσπ模型的具体内容

1.3 硬软酸碱原理和局域硬软酸碱原理

1.3.1 硬软酸碱(HSAB)原理

1.3.2 分子中原子的硬软酸碱(HSAB)原理和局域硬软酸碱(local HSAB)原理

1.4 广义活性指标的提出

1.5 预测分子内以及分子间活性所使用的反应性指标

1.6 前线分子轨道理论简介

1.7 过渡态理论简介

参考文献

第2章 Diels-Alder反应的区位和立体选择性

2.1 不对称的双烯与亲双烯Diels-Alder反应的区位选择性

2.1.1 构型的优化和反应性指标的计算

2.1.2 Diels-Alder反应的反应机理

2.1.3 ABEEMσπ模型计算电荷分布的位点

2.1.4 1-取代双烯Diels-Alder反应的区位选择性

2.1.5 2-取代双烯Diels-Alder反应的区位选择性

2.1.6 结论

2.2 环戊二烯与四系列亲双烯的Diels-Alder反应的立体选择性

2.2.1 构型优化和反应性指标计算

2.2.2 ab initio方法研究Diels-Alder反应的立体选择性

2.2.3 ABEEMσπ方法研究Diels-Alder反应的区位选择性

2.2.4 结论

参考文献

第3章 自由基闭环反应的区位选择性

3.1 引言

3.2 构型的优化和反应性指标的计算

3.2.1 构型的优化

3.2.2 ab initio方法和ABEEMσπ方法计算反应性指标

3.2.3 局域HSAB原理的具体表述

3.3 烷基取代的自由基环化反应

3.3.1 反应物构象的确定

3.3.2 ab initio方法探讨烷基取代的自由基环化反应的区位选择性

3.3.3 ABEEMσπ方法探讨烷基取代的自由基环化反应的区位选择性

3.3.4 小结

3.4 酰基取代的自由基环化反应

3.4.1 反应物构象的确定

3.4.2 ab initio方法探讨酰基取代的自由基环化反应的区位选择性

3.4.3 ABEEMσπ方法探讨酰基取代的自由基环化反应的区位选择性

3.4.4 小结

3.5 双苯基取代的自由基环化反应

3.5.1 ab initio方法探讨双苯基取代的自由基环化反应的区位选择性

3.5.2 ABEEMσπ方法探讨双苯基取代的自由基环化反应的区位选择性

3.5.3 小结

3.6 结论

参考文献

第4章 亲电加成反应的区位选择性

4.1 引言

4.2 构型的优化和反应性指标的计算

4.2.1 ab initio方法优化几何构型和计算反应性指标

4.2.2 ABEEMσπ方法计算反应性指标

4.2.3 局域HSAB原理的具体表述

4.3 亲电加成反应的反应机理

4.4 氯化氢进攻不对称乙烯的亲电加成反应

4.4.1 预测氯化氢进攻不对称烯烃的区位选择性

4.4.2 应用广义局域软度预测氯化氢进攻不对称烯烃反应之间的活性序列

4.4.3 小结

4.5 溴苯硒进攻不对称苯乙烯的亲电加成反应

4.5.1 预测溴苯硒进攻不对称苯乙烯的区位选择性

4.5.2 应用广义局域软度预测溴苯硒进攻不对称苯乙烯反应之间的活性序列

4.6 结论

参考文献

第5章 亲核取代反应

5.1 引言

5.2 烷基对于亲核取代反应(S_N2)速率的影响

5.3 构型的优化和反应性指标的计算

5.3.1 构象的优化

5.3.2 反应性指标的计算

5.3.3 局域HSAB原理的具体表述

5.4 广义反应性指标探讨S_N2反应的反应活性

5.5 结论

参考文献

第6章 酶的催化反应活性序列

6.1 引言

6.2 构型的优化和反应性指标的计算

6.2.1 模型分子

6.2.2 反应性指标和广义反应性指标的计算

6.2.3 局域HSAB原理的具体表述

6.3 不同酶的模型分子对于反应活性的影响

6.3.1 酶的模型分子为CH_3S^-

6.3.2 酶的模型分子为氨基酸残基1LJU10~17和1PNT12~18

6.4 结论

参考文献

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