Применение неэмпирических и полуэмпирических методов в квантово-химических расчетах. Кобзев Г.И. - 134 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

134
9 1 0.00000705 1 -149.611347457 1
SOLUTION FOUND WITH INDIRECT METHOD
- энергия первого триплетного состояния
STATE # 1 ENERGY = -149.611347457
- структура первого состояния, коэффициенты КВ разложения и электронное
заполнение МО каждой конфигурации
CSF COEF OCCUPANCY (IGNORING CORE)
--- ---- --------- --------- -----
1 -0.157232 220220
2 -0.151898 211220
6 0.157232 202220
13 -0.559192 222020
14 -0.544697 222110
15 0.559193 222200
...... END OF CI-MATRIX DIAGONALIZATION ......
Согласно расположенной выше таблице для STATE # 1 большие по
модулю коэффициенты конфигураций 13, 14, 15 равны соответственно:
13 -0.559192 222020
14 -0.544697 222110
15 0.559193 222200
Это свидетельствует, что три конфигурации в данном состоянии
смешаны практически с равными весовыми вкладами. Структура этих
конфигураций указана после каждого коэффициента,
Например, кофигурация 13 есть 222020. Эти цифры свидетельствуют,
что на последних шести МО расположены 2е, 2е, 2е, 0е, 2е, 0е. Проведя
анализ структуры МО, можно записать структуру данной конфигурации в
следующем виде: 2
π
u
,
y
2
; 2π
u
,
z
2
; 3σ
g
2
; π
g y
0
; π
gzy
2
;
3σ
gu
2
.
Известно, что такая конфигурация в сочетании с конфигурацией 15
составляют возбужденное состояние а (
1
g
) молекулярного кислорода.
Конфигурации 14 может относиться либо ко второй компоненте - а
(
1
g
)
дваджы вырожденного возбужденного синглетного состояния а (
1
g
), либо к
триплетному состоянию - Х (
3
Σ
g
). Поскольку предыдущая информация
гласит, что мы анализируем триплетное состояние (см. стр. 143), то в итоге
мы имеем расчет МКССП, согласно которому первый синглет молекулы О
2
-
а (
1
g
) сильно смешивается с триплетным состоянием
Х (
3
Σ
g
): 0.605 [а (
1
g
)] – 0.54[Х (
3
Σ
g
)].
 9 1 0.00000705 1 -149.611347457 1

SOLUTION FOUND WITH INDIRECT METHOD

- энергия первого триплетного состояния
 STATE # 1 ENERGY = -149.611347457

- структура первого состояния, коэффициенты КВ разложения и электронное
заполнение МО каждой конфигурации

CSF      COEF OCCUPANCY (IGNORING CORE)
  ---     ---- --------- --------- -----
   1    -0.157232 220220
   2    -0.151898 211220
    6    0.157232 202220
   13    -0.559192 222020
   14    -0.544697 222110
   15     0.559193 222200

...... END OF CI-MATRIX DIAGONALIZATION ......

Согласно расположенной выше таблице для STATE #        1 большие по
модулю коэффициенты конфигураций № 13, 14, 15 равны соответственно:

13 -0.559192 222020
14 -0.544697 222110
15 0.559193 222200

    Это свидетельствует, что три конфигурации в данном состоянии
смешаны практически с равными весовыми вкладами. Структура этих
конфигураций указана после каждого коэффициента,
    Например, кофигурация № 13 есть 222020. Эти цифры свидетельствуют,
что на последних шести МО расположены 2е, 2е, 2е, 0е, 2е, 0е. Проведя
анализ структуры МО, можно записать структуру данной конфигурации в
следующем виде: 2πu,y2; 2πu,z2; 3σg2; πg y0; πgzy2; 3σgu2.
    Известно, что такая конфигурация в сочетании с конфигурацией № 15
составляют возбужденное состояние а (1∆g) молекулярного кислорода.
Конфигурации № 14 может относиться либо ко второй компоненте - а′(1∆′g)
дваджы вырожденного возбужденного синглетного состояния а (1∆g), либо к
триплетному состоянию - Х (3Σ−g). Поскольку предыдущая информация
гласит, что мы анализируем триплетное состояние (см. стр. 143), то в итоге
мы имеем расчет МКССП, согласно которому первый синглет молекулы О2 -
а (1∆g) сильно смешивается с триплетным состоянием
Х (3Σ−g ): 0.605 [а (1∆g)] – 0.54[Х (3Σ−g)].

                                                                       134