Применение неэмпирических и полуэмпирических методов в квантово-химических расчетах. Кобзев Г.И. - 50 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

50
Метод INDO (Intermediate Neglect of Differential Overlap, частичное
пренебрежение дифференциальным перекрыванием) улучшает метод CNDO
за счет учета расталкивания электронов на одном атомном центре. Позволяет
проводить расчет основного состояния систем с открытой и закрытой
оболочками, оптимизации геометрии и полной энергии. Это SCF метод.
Метод MINDO3 (Modified INDO, версии 3, улучшенный метод INDO)
является дальнейшим развитием и расширением метода INDO. Для многих
взаимодействий в нем используются эмпирические параметры вместо
соответствующих вычислений. Этот метод позволяет получать хорошие
результаты для больших органических молекул при расчетах основного
состояния систем с открытой и закрытой оболочками, оптимизации
геометрии и полной энергии. Это метод самосогласованного поля (ССП)
(SCF).
Метод MNDO является дальнейшим развитием метода MINDO3, в
котором исправлен ряд ошибок последнего. Позволяет проводить
качественные расчеты электронной и атомной структур органических
молекул, содержащих атомы 1-й и 2-й главных подгрупп (но не атомов
переходных элементов). Этот метод позволяет получать хорошие результаты
для больших органических молекул при расчетах электронных характеристик
системы и теплот образования. Также как и MINDO3 это метод ССП.
Метод AM1 является улучшением метода MNDO. Один из наиболее
точных методов. Используется для органических молекул, содержащих
элементы из главных подгрупп 1 и 2 групп периодической системы.
Возможно, этот метод позволяет получать более качественные результаты,
по сравнению с методом MNDO, для молекул, содержащих как азот, так и
кислород. Вычисляет электронную структуру, оптимизирует геометрию,
рассчитывает полную энергию и теплоты образования. Это метод ССП.
Метод PM3 является версией метода AM1 и отличается от AM1 только
величинами параметров. Параметры для PM3 были получены сравнением
большого числа и вида экспериментов с результатами расчетов. Как правило,
нековалентные взаимодействия в методе PM3 являются менее
расталкивающими, нежели чем в AM1. PM3 первоначально предназначался
для расчета органических молекул, но потом он был также параметризован и
для ряда других групп элементов, в частностии для переходных металлов.
Этот метод ССП позволяет наиболее точно воспроизвести межмолекулярные
потенциалы.
Метод ZINDO/1 является вариантом метода INDO, адаптированного для
проведения расчетов молекул, включающих атомы переходных элементов.
Эквивалентен последней версии метода INDO/1, который отличается от
оригинала использованием постоянных орбитальных экспонент. ZINDO/1
позволяет вычислять энергетику и геометрию молекул, содержащих
переходные металлы.
Метод ZINDO/S является версией метода INDO, параметризованного для
воспроизведения УФ и видимых оптических переходов при расчетах
конфигурационного взаимодействия (CI) с одночастичными возбуждениями.
   Метод INDO (Intermediate Neglect of Differential Overlap, частичное
пренебрежение дифференциальным перекрыванием) улучшает метод CNDO
за счет учета расталкивания электронов на одном атомном центре. Позволяет
проводить расчет основного состояния систем с открытой и закрытой
оболочками, оптимизации геометрии и полной энергии. Это SCF метод.
   Метод MINDO3 (Modified INDO, версии 3, улучшенный метод INDO)
является дальнейшим развитием и расширением метода INDO. Для многих
взаимодействий в нем используются эмпирические параметры вместо
соответствующих вычислений. Этот метод позволяет получать хорошие
результаты для больших органических молекул при расчетах основного
состояния систем с открытой и закрытой оболочками, оптимизации
геометрии и полной энергии. Это метод самосогласованного поля (ССП)
(SCF).
   Метод MNDO является дальнейшим развитием метода MINDO3, в
котором исправлен ряд ошибок последнего. Позволяет проводить
качественные расчеты электронной и атомной структур органических
молекул, содержащих атомы 1-й и 2-й главных подгрупп (но не атомов
переходных элементов). Этот метод позволяет получать хорошие результаты
для больших органических молекул при расчетах электронных характеристик
системы и теплот образования. Также как и MINDO3 это метод ССП.
   Метод AM1 является улучшением метода MNDO. Один из наиболее
точных методов. Используется для органических молекул, содержащих
элементы из главных подгрупп 1 и 2 групп периодической системы.
Возможно, этот метод позволяет получать более качественные результаты,
по сравнению с методом MNDO, для молекул, содержащих как азот, так и
кислород. Вычисляет электронную структуру, оптимизирует геометрию,
рассчитывает полную энергию и теплоты образования. Это метод ССП.
   Метод PM3 является версией метода AM1 и отличается от AM1 только
величинами параметров. Параметры для PM3 были получены сравнением
большого числа и вида экспериментов с результатами расчетов. Как правило,
нековалентные взаимодействия в методе PM3 являются менее
расталкивающими, нежели чем в AM1. PM3 первоначально предназначался
для расчета органических молекул, но потом он был также параметризован и
для ряда других групп элементов, в частности – и для переходных металлов.
Этот метод ССП позволяет наиболее точно воспроизвести межмолекулярные
потенциалы.
   Метод ZINDO/1 является вариантом метода INDO, адаптированного для
проведения расчетов молекул, включающих атомы переходных элементов.
Эквивалентен последней версии метода INDO/1, который отличается от
оригинала использованием постоянных орбитальных экспонент. ZINDO/1
позволяет вычислять энергетику и геометрию молекул, содержащих
переходные металлы.
   Метод ZINDO/S является версией метода INDO, параметризованного для
воспроизведения УФ и видимых оптических переходов при расчетах
конфигурационного взаимодействия (CI) с одночастичными возбуждениями.
                                                                       50