High accuracy potential energy surfaces and ro-vibrational struckture of malonaldehyde and CH4+, including tunnelling dynamics
High accuracy potential energy surfaces and ro-vibrational struckture of malonaldehyde and CH4+, including tunnelling dynamics
批准号:
50479464
负责人:
Professor Dr. David P. Tew
金额:
$0.0万
依托单位:
依托单位国家:
德国
项目类别:
Research Grants
财政年份:
2007
资助国家:
德国
项目状态:
已结题
起止时间:
2006-12-31 至 2009-12-31
中文摘要
Die quantenmechanische Berechnung molekularer Energieniveaus gewährt einen direkten Zugang zum Verständnis komplexer rovibronischer Moleküldynamik und zur damit zusammenhängenden IRAbsorptionspektroskopie.通常在电子和核相关性的处理中,在为Moleküle设计的基础上,水电站的隧道工程非常复杂。两种解决分子问题的方法都是MalonedandCH +4,Malonedis eanPrototype fürinmolecularenWasserstofftransfer,welcher eangrundlegender Schritt vieler Reaktionswege in biologischen Prozessen ist。CH+4是一个带有12个等效Kernconfigurationen的Jahn-Teller- Verzerrungen原型;它的光电子光谱将通过隧道处理来控制。该项目采用Ziel、现代化的组合方法、电子学和可振动结构,在马龙派教徒中进行水热传递和热传导,并在CH+4光电光谱中进行Einblick的复杂特性分析。
英文摘要
Die quantenmechanische Berechnung molekularer Energieniveaus gewährt einen direkten Zugang zum Verständnis komplexer rovibronischer Moleküldynamik und zur damit zusammenhängenden IRAbsorptionsspektroskopie. Dies setzt oft hohe Genauigkeit in der sukzessiven Behandlung der Elektronen- und Kernkorrelation voraus, im Besonderen für Moleküle, die aufgrund von Tunnelprozessen der Wasserstoffatome leicht Umlagerungen unterliegen. Zwei Beispiele für solche Moleküle sind Malonaldehyd und CH+4 , Malonaldehyd ist ein Prototyp für intramolekularen Wasserstofftransfer, welcher ein grundlegender Schritt vieler Reaktionswege in biologischen Prozessen ist. CH+4 ist mit seinen 12 äquivalenten Kernkonfigurationen ein Prototyp für Jahn-Teller- Verzerrungen; sein Photoelektronenspektrum wird ebenfalls durch Tunnelprozesse dominiert. Dieses Projekt hat zum Ziel, moderne Methoden zu kombinieren, die die elektronische und die rovibronische Struktur beschreiben, um die starke Kopplung zwischen Wasserstofftransfer und anderen Schwingungsbewegungen in Malonaldehyd zu erforschen und um Einblick in die komplexen Eigenschaften des kürzlich beobachteten Photoelektronenspektrums von CH+4 zu gewinnen.
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