Квантово-химические расчеты в программе Gaussian. Серба П.В - 44 стр.

UptoLike

84
HarFok: IExCor= 205 AccDes= 0.00D+00 IRadAn= 4 IDoV=1
ScaDFX= 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
Initial guess orbital symmetries:
Occupied (A1) (A1) (A1) (A1) (A1) (E) (E) (A1) (A1) (A1)
(A1) (E) (E) (E) (E) (A1) (E) (E)
Virtual (A1) (A1) (E) (E) (A1) (E) (E) (A1) (E) (E) (A1)
(A1) (E) (E) (A1) (A1) (A1) (E) (E) (A1) (E) (E)
(A1) (E) (E) (E) (E) (A1) (E) (E) (A1) (A1) (E)
(E) (E) (E) (A1) (E) (E) (A1) (A1) (E) (E) (E)
(E) (A1) (A1) (A1) (A1)
The electronic state of the initial guess is 1-A1.
SCF Done: E(RHF) = -598.596696287 A.U. after 12 cycles
...
Результаты расчета оптимизированной структуры продуктов реакции
имеют вид:
Standard orientation:
---------------------------------------------------------------------
Center Atomic Atomic Coordinates (Angstroms)
Number Number Type X Y Z
---------------------------------------------------------------------
1 6 0 0.000000 0.000000 -0.213357
2 17 0 0.000000 0.000000 1.649643
3 1 0 0.000000 1.023246 -0.526194
4 1 0 0.886157 -0.511623 -0.526194
5 1 0 -0.886157 -0.511623 -0.526194
6 9 0 0.000000 0.000000 -2.798357
---------------------------------------------------------------------
Rotational constants (GHZ): 159.6432689 2.0469101 2.0469101
67 basis functions, 132 primitive gaussians, 67 cartesian basis functions
18 alpha electrons 18 beta electrons
nuclear repulsion energy 84.9850767385 Hartrees.
NAtoms= 6 NActive= 6 NUniq= 4 SFac= 1.69D+00 NAtFMM= 80
NAOKFM=F Big=F
Harris functional with IExCor= 205 diagonalized for initial guess.
ExpMin= 4.38D-02 ExpMax= 2.52D+04 ExpMxC= 3.78D+03 IAcc=2 IRadAn=
4 AccDes= 0.00D+00
HarFok: IExCor= 205 AccDes= 0.00D+00 IRadAn= 4 IDoV=1
ScaDFX= 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
Initial guess orbital symmetries:
Occupied (A1) (A1) (A1) (A1) (A1) (E) (E) (A1) (A1) (A1)
(E) (E) (A1) (E) (E) (A1) (E) (E)
Virtual (A1) (A1) (E) (E) (A1) (A1) (E) (E) (E) (E) (A1)
(A1) (E) (E) (A1) (A1) (E) (E) (A1) (E) (E) (A1)
97
Литература
1. Апостолова Е.С., Михайлюк А.И., Цирельсон В.Г. Квантово-
химическое описание реакций. М.: Издательский центр Министерства
образования РФ, 1999. – 30 с.
2. Блатов В.А., Шевченко А.П., Пересыпкина Е.В. Полуэмпирические
методы квантовой химии. Самара: Изд-во «Универс-групп», 2005. -32 с.
3. Бутырская Е.В. Компьютерная химия: Основы теории и работа с
программами GAUSSIAN и GAUSSVIEW. Солон-пресс, 2011. -224 с.
4. Квантовохимические расчеты в органической химии и молекулярной
спектроскопии/ К. Я. Бурштейн, П.П. Шорыгин. - М.: Наука, 1989. -104с.
5. Кларк Т. Компьютерная химия. М.: Мир, 1990. - 383 с.
6. Коулсон Ч. Валентность. М.: Мир 1965. – 426с.
7. Минкин В.И., Симкин Б.Я., Миняев Р.М. Теория строения молекул.
Ростов-на-Дону: «Феникс», 1997 – 560 с.
8. Хурсан С.Л. Квантовая механика и квантовая химия. Конспекты
лекций. Уфа: ЧП Раянов, 2005. -164 с.
9. Foresman James B. Exploring Chemistry with electronic structure methods.
Gaussian, Inc. 1996. – 302 p.
10. Ochterski Joseph W. Thermochemistry in Gaussian. Gaussian, Inc. 2000 –
19 p.
11. Weinheim, Brisbane, Singapore, Toronto, 2001. – 370 p.
12. Young David C. Cjmputional chevistry/ A practical guide for applying
techniques to real-world problems. Wiley Interscience. A John Wiley & sons, inc.,
publication New York, Chichester,
13. Поверхность потенциальной энергии. [В интернете]
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/3423.html
14. The official Gaussian website [В интернете]
http://www.gaussian.com/index.htm