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本文用EHMO方法对C_6H_6·C_2(CN)_4电子施受复合物的电子结构进行了计算,计算时把C_6H_6·C_2(CN)_4看成一个超级分子.计算结果表明,复合物形成的距离3.6A处于能量变化陡峭和趋于平缓的转折点上。室温下C_6H_6平面相对于C_2(CN)_4平面可以自由旋转,自由旋转势垒~0.01kcal/mol,每旋转360°要克服六重势垒.体系能量低的构型是C_2(CN)_4中C—C键与C_6H_6中某一相对C—C键相互垂直的构型,而不是与C_6H_6中某一相对C—C键相互平行的构型、电荷转移随角度而变化与体系能量随角度而变化的倾向相反,能量的极小值对应于电荷转移的极大值.这说明,在此弱电子施受复合物C_6H_6·C_2(CN)_4中电荷转移仍起着决定性的作用。复合物形成时,C_6H_6上的H来参加电荷转移,表征了π-π复合的特性。  相似文献   
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前文曾用EHMO方法对电子施受复合物C_6H_6·C_2(CN)_4体系的能量及电荷分布和电荷转移进行了计算和讨论.本文进一步对C_6H_6·C_2(CN)_4中C_6H_6的HOMO与C_2(CN)_4的LUMO重叠积分SDA进行计算.计算结果表明,S_(DA)在取向角φ=45°(通过改变起算零点及旋转方向,φ可转化为15°)时最大,而Mulliken重叠与取向原理所预言的取向角为30°.我们对此原理与实际不太符合的原因作了分析.本文还对C_6H_6·C_2(CN)_4的状态和能级进行了剖析,其中每一状态和能级都能在孤立的C_6H_6和C_2(CN)_4中找到相应的状态和能级.我们用微扰理论讨论了此对应关系.  相似文献   
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本文对TTF-TCNQ分子晶体的电子能带进行了计算。计算结果表明,TTF-TCNQ晶体能带的位置和宽度完全符合能带位置由孤立分子的分子轨道能级决定,能带宽度由相邻分子间分子轨道的相互作用决定。计算结果也表明,Peierls相交后二聚现象对能带宽度产生了显著的影响,它使TTF和TCNQ两个分子柱各自能带宽度都剧烈变狭。根据Frhlich和Sewell所给出的载流子迁移率与能带宽度的关系,能够较满意地解释TTF-TCNQ在Peierls相变前后所发生的电导率的剧变。  相似文献   
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计算机科学的迅速发展,给各种谱学的计算机处理和解析开拓了一个活跃的新领域。与其它谱学相比,质谱的信息量大和质量峰的分立性,使得它的计算机处理工作更显必要和更有条件。因此,过去十几年来,在这一领域内,围绕谱图库检索(Library Search)、模式识别(Pattern Recongnition)和人工智能(ArtificialIntelligence)几方面,开展了大量研究工作,取得了许多成就。近年来,我们与西德马普学会煤炭研究所合作,以  相似文献   
7.
In this paper, the electronic energy bands of the molecular crystal TTF-TCNQ have been calculated. The results demonstrate that the positions and the widths of the energy bands of this crystal conform to the rules given by our previous paper exactly, i.e. the positions of the energy bands of crystal orbitals are determined by the energy levels of corresponding molecular orbitals of the isolated molecules, and the widths of the energy bands are determined by the interaction between the molecular orbitals belonging to different molecules in the crystal. The results also demonstrate that the dimerization which appears after Peierls phase transition has a considerable effect on band widths. The dimerization causes the band widths of TTF and TCNQ columns to become narrow sharply. According to the relationship between the mobility of charge carriers and the band width given by Frhlich and Sewell, the sharp change of electrical conductivity of TTF.TCNQ crystal during Peierls phase transition can be explained p  相似文献   
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