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Quantenchemische Untersuchungen molekularer Aggregate

Quantenchemische Untersuchungen molekularer Aggregate
分子聚集体的量子化学研究
批准号:
21052104
负责人:
Professor Dr. Georg Jansen
金额:
$0.0万
依托单位国家:
德国
项目类别:
Research Units
财政年份:
2006
资助国家:
德国
项目状态:
已结题
起止时间:
2005-12-31 至 2012-12-31

项目摘要

项目成果

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中文摘要
翻译
Strukturen und Energien molekularer Aggregate hängen unmittelbar mit der Abstands- und Orientierungsabhängigkeit der Wechselenkungen zwischen den Molekülen zusammen.这是一个很好的例子,它是在Edelgasmatrizes和Kristallstrukturen实验中发现的大的Ausschnitte intermolekuler Potentialenergiehyperflächen zum naheren Verständnis experimenteller Ergebnisse wie der in Edelgasmatrizes and Kristallstrukturen gefunden Aggregationsmuster or der in Gasphase gemessener Vibrations- Rotations-Tunnel-Spektren erfordert。Den Schwerpunkt dieses Teilprojektes bilden hochgenaue quantenchemische Berechnungen intermolecularer Potentialenergiehyperflächen und ihre Darstellung mittels analytischer Ausdrücke.这一韦尔登建立了一个具有(-(-)、CH-(-)和CH-1 p-微电子束(1 p:einsames Elektronenpaar)的超分子化学和生物分子结构体系。举例说明韦尔登和(乙炔-)芳香族化合物的聚集体,也可以在研究小组在Fokus中进行实验的其他Teilprojekten(A,C,D,G)中进行,例如HCl,瓦塞尔和Ameisensäure的Wechselkungen与氦气,因此不能在Teilprojekt F中模拟Heliumtröpfchen中的聚集体。因此,在近几年来,人们开始采用DFT-SAPT-方法,将分子间的Störungstheorie和Dichtefunktionaltheorie结合起来,并通过有效的物理化学方法来验证这一方法的可行性。
英文摘要
Strukturen und Energien molekularer Aggregate hängen unmittelbar mit der Abstands- und Orientierungsabhängigkeit der Wechselwirkungen zwischen den Molekülen zusammen. Diese sind häufig wenig gerichtet, was die Kenntnis großer Ausschnitte intermolekularer Potentialenergiehyperflächen zum näheren Verständnis experimenteller Ergebnisse wie der in Edelgasmatrizes und Kristallstrukturen gefundenden Aggregationsmuster oder in Gasphase gemessener Vibrations- Rotations-Tunnel-Spektren erfordert. Den Schwerpunkt dieses Teilprojektes bilden hochgenaue quantenchemische Berechnungen intermolekularer Potentialenergiehyperflächen und ihre Darstellung mittels analytischer Ausdrücke. Hierbei werden insbesondere Systeme mit (-(-, CH-(- und CH-1p-Wechselwirkungen (1p: einsames Elektronenpaar) betrachtet, da diese für die supramolekulare Chemie und die Struktur von Biomolekülen bedeutsam sind. Exemplarisch werden die Aggregate aus Acetylen und (Hetero-)Aromaten untersucht, die auch in anderen Teilprojekten (A, C, D, G) der Forschergruppe experimentell im Fokus stehen, sowie die Wechselwirkungen von HCl, Wasser und Ameisensäure mit Helium, deren Kenntnis zur Simulation des Aggregationsverhaltens in Heliumtröpfchen im Teilprojekt F nötig ist. Dazu soll neben quantenchemischen Standardverfahren vor allem die in den letzten Jahren in der Arbeitsgruppe entwickelte DFT-SAPT-Methode verwendet werden, die auf einer Kombination von intermolekularer Störungstheorie und Dichtefunktionaltheorie beruht und Genauigkeit mit Effizienz und einem verbesserten physikochemischen Verständnis der Ergebnisse verbindet.
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