【摘 要】
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一直以来,电子转移都是物理、化学、生物等过程的本质。多年来,人们在电子转移领域开展了大量的研究,取得了很多意义重大的进展。随着研究工作的不断深入,我们得到了很多有意义的结果。其中,混价化合物的分类,电子耦合常数的求算和电子传递反应动力学共同构架了该领域的理论框架体系。在电子传递领域,主要是以D-B-A分子模型为研究对象,即电子给体(D)和电子受体(A)以及桥配体(B)。人们虽然设计合成了各式各样的
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一直以来,电子转移都是物理、化学、生物等过程的本质。多年来,人们在电子转移领域开展了大量的研究,取得了很多意义重大的进展。随着研究工作的不断深入,我们得到了很多有意义的结果。其中,混价化合物的分类,电子耦合常数的求算和电子传递反应动力学共同构架了该领域的理论框架体系。在电子传递领域,主要是以D-B-A分子模型为研究对象,即电子给体(D)和电子受体(A)以及桥配体(B)。人们虽然设计合成了各式各样的D-B-A分子,但是这些实验模型化合物的电子跃迁光谱信号较为复杂,导致无法从分子轨道层面研究分子内电子传
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