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1.
He-HI复合物势能面及微分散射截面的理论研究   总被引:6,自引:1,他引:5       下载免费PDF全文
采用超分子单双迭代(包括非迭代三重激发)耦合簇理论CCSD(T)方法和由键函数3s3p2d1f组成的大基组, 计算得到了基态He-HI复合物相互作用的全程势能面. 该势能面上存在2个势阱, 分别对应于线性He-I-H和He-H-I构型, 势阱深度分别为4.473和2.996meV, He原子到HI分子质心的距离R分别为0.363和0.442nm. 使用Barker, Fisher和Watts提出的BFW势函数拟合计算得到的相互作用能数据, 获得了He原子与HI分子相互作用势的解析表达式. 在  相似文献
2.
Ba原子与溴代烷烃反应产物转动取向的动力学研究   总被引:4,自引:4,他引:0       下载免费PDF全文
本文应用准三体模型及扩展的LEPS势能面 (PES)、准经典轨线和CPOAM模型计算了Ba+RBr(R=CH3,C2H5,C3J7,C4H9,n-C5H11)→BaBr+R反应体系产物 BaBr的转动取向,结果表明产物BaBr的转动取向随碰撞能的增加越趋强烈,随烷基的增大而减弱.  相似文献
3.
势能面上反应途径分叉的理论及其应用   总被引:3,自引:1,他引:2  
本文综述了近十几年来关于势能面上反庆途径分叉研究了进展状况;概述了势能面上反应徐径的类型及其拓扑结构;分析了势能面上反应途径分叉的理论:讨论了因分叉而引起的化学反庆以及体系的对称性破缺;研究了因振动模间的非线性耦合而引起的分叉对化学反应及分子体系红外光谱异常和粒子反转的影响,因而研究发叉现象在理论和实践上都具有重要意义。  相似文献
4.
O(1D)+N2O→NO+NO反应的理论研究   总被引:3,自引:3,他引:0       下载免费PDF全文
应用三体模型及扩展的LEPS势能面(PES),对初始条件为(Ecol=55 kJ/mol,v=0,j=0)的O(1D)+N2O→NO+NO反应体系进行了准经典轨线(QCT)计算.根据计算结果对体系的势能面及反应机理进行详细的分析和讨论,较全面地研究了此反应体系的动力学特征.  相似文献
5.
S2O分子的局域势能面和振动光谱的解析   总被引:2,自引:1,他引:1       下载免费PDF全文
用MRCISD和MRPT2计算了S2O分子的局域势能面,对计算点完成了力场多项式拟合和振动组态相互作用的计算.然后,对其基态(X1A')和激发态(C1A')的振动模式和振动光谱进行分析.通过调节力常数,势能面得到进一步改进.与已有的实验能谱数据进行比较,基态与激发态的均方差分别为38.52cm-1和6.44cm-1.  相似文献
6.
硝基甲烷异构化反应势能面的ab initio研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
在B3LYP/ 6 311++G(2d ,2p)水平上 ,优化得到硝基甲烷CH3 NO2 的 10种异构体和 2 3个异构化反应过渡态 ,并用G2MP2方法进行了单点能计算 .根据计算得到的G2MP2相对能量 ,探讨了CH3 NO2 势能面上异构化反应的微观机理 .研究表明 ,反应初始阶段的CH3 NO2 异构化过程具有较高的能垒 ,其中CH3 NO2 的两个主要异构化反应通道 ,即CH3 NO2 →CH3 ONO和CH3 NO2 →CH2 N(O)OH的活化能分别为 2 70 .3和 2 6 7.8kJ/mol,均高于CH3 NO2的C -N键离解能 .因而 ,从动力学角度考虑 ,CH3 NO2 的异构化反应较为不利 .  相似文献
7.
基态He2Ne^+分子结构与性质的理论计算   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用Gaussian 92程序和UHF/6-31G方法,计算了基诚He2N3^+分子的结构、能量,振动光主、热化学数据与静电参数。得到线型和弯曲的两处平衡结构。  相似文献
8.
三原子反应体系势能面的临界点理论分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
9.
He-LiH体系束缚态能级的理论计算   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
在CCSD(T) 势能面的基础上,采用严格的量子力学方法计算得到了He-LiH体系束缚态振转能级和波函数,结果表明该体系存在10个振转束缚态.从波函数的分布图中可以知道,与J=0的第一个能级对应的本征态是靠近Li端较深势阱的一个束缚态;第二个能级为伸展激发振动能级;基本上存在于深势阱内,但H端的浅势阱通过隧道效应,对该能级的几率分布产生了影响.  相似文献
10.
利用非线性最小二乘法拟合在CCSD(T)/aug-cc-pVQZ理论水平下计算的相互作用能,得到了基态Ne-HBr复合物势能面的解析表达式.在此基础上,采用量子密耦方法计算了入射能量分别为40,60,80 和100meV时,Ne原子与HBr分子碰撞的分波截面,详细讨论了CCSD(T)势能面的长程吸引和短程各向异性相互作用对非弹性分波截面的影响.结果表明:(1)总非弹性分波截面主要来自j=0 →j′=1, 2跃迁.高J端的尾部极大是势能面长程吸引阱的贡献,主要来自j=0 →j′=1跃迁;低J端的主极大是短程排斥的贡献,主要来自j=0 →j′=2跃迁;极小值是短程排斥和长程吸引作用相互抵消的结果.(2)尽管不同入射能量时非弹性分波截面的峰值和极小值对应的总角动量量子数J各不相同,但它们对应于几乎相同的碰撞参数,取样势能面的相同部分.  相似文献
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