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第四章分子模拟讲课.ppt

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* * * * Chapter 4 Frequency Calculations 频率分析 预测分子的红外和拉曼光谱(频率和强度) 几何构型优化时计算力常数矩阵 确定势能面上驻点性质 计算零点能和热力学数据,如系统的熵和焓 频率分析可以用于多种目的: Molecular Vibrations 4.2 分子的振动光谱 1.双原子分子的谐振动模型 当AB间距离RAB偏离Req时 A 和 B 都要 受到 一个力(分子的内力)的作用 (1)在只有分子内的作用下,双原子分子的振动运动可用一个质量为 的假想质点在平衡距离 Req附近的振动运动 (2) 当 RAB 与 Req 相差不大时,可近似地认为 即 一个特解为: 其中, (振动频率或特征频率) 键的力常数 求解谐振子的Schr?dinger方程可得其能量的量子化表达式 E振=(ν+1/2)hν特征, 振动量子数 ν=0,1,2,··· 零点振动能 E0=1/2 hν特征 正则振动模式 The three normal modes of H2O. The mode v2 is predominantly bending, and occurs at lower wave-number than the other two. 4.1 Input for Frequency Jobs 频率分析输入文件 关键词:freq # RHF/6-31G(d) Freq Test 注意: 频率分析计算时所采用的理论方法和基组必须 与几何构型优化采用的方法和基组完全相同。 4.2 Output of Frequency Jobs 频率分析输出文件信息 ●Predicting the IR and Raman Spectra ● Normal Modes ● Thermochemistry ● Characterizing Stationary Points Frequencies and Intensities频率和强度 1 2 3 4 B1 B2 A1 A1 Frequencies --- 1336.0041 1383.6449 1679.5843 2028.0971 Red. masses --- 1.3689 1.3442 1.1039 7.2497 ... --- IR Intensities --- 0.3694 23.1589 8.6240 150.1861 Raman Activities ---0.7657 4.5170 12.8594 8.1124 4.2.1 Predicting the IR and Raman Spectra 预测红外和拉曼光谱 4.2.2 Scaling Frequencies and Zero-Point Energies 频率和零点能校正因子 方法 频率矫正因子 零点能矫正因子 HF/3-21G 0.9085 0.9409 HF/6-31G(d) 0.8929 0.9135 MP2(Full)/6-31G(d) 0.9427 0.9646 MP2(FC)/6-31G(d) 0.9434 0.9676 SVWN/6-31G(d) 0.9833 1.0079 BLYP/6-31G(d) 0.9940
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