零基础使用gaussian计算紫外吸收光谱、荧光发射光谱(激发能)、磷光发射光谱(激发能)v追梦莫繁 立即播放 打开App,看更多精彩视频100+个相关视频 更多 4.0万 58 39:20 App 高斯教程01| 如何计算静电势,以及HOMO和LUMO轨道 1.8万 1 33:22 App Gaussian计算化学实验(13):激发态的计算和分析 9
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氦离子第一激发能计算公式 氦离子是由氦原子失去一个或多个电子形成的离子。氦离子的第一激发能是指将一个从基态转移到第一激发态所需的最小能量。氦离子第一激发能的计算公式如下:$E_{1}=-\frac{\mu e^{4}}{8\epsilon_{0}^{2}h^{2}}$ 其中,$\mu$为氦离子的还原质量($\mu=m_{\textrm{He...
在高斯垂直激发能紫外荧光计算中,常用的量子化学计算软件是高斯软件包。这个软件包利用密度泛函理论(DFT)或含时密度泛函理论(TDDFT)进行计算,能够计算分子的基态和激发态的能量和波函数。对于紫外荧光计算,我们主要关注分子的双电子激发过程。 首先,我们需要选择适当的泛函和基组来进行计算。在紫外荧光计算中,一般会选择...
波尔理论氢原子跃迁问题,第一激发态也叫基态n=1 E1=-13.6ev 第二激发态 n=2 E2=1/4*E1=-3.4ev 氢原子跃迁是某一激发态的氢原子获得能量(吸收光子)核外电子发生跃迁,到较高能级。或放出光子从较高能级向较低能级跃迁。电离是某激发态的氢原子获得的能量大于或等于这个激发态能量,...
跃迁的归一化系数为0.64300 贡献率的计算=2*(0.64300)^2 可以用Mutiwfn分析,当然对于算激发态的...
当我们计算大分子的激发态的时候,是相当痛苦的。有没有办法略微降低激发能的精度,让我们起码能算出来呢?答案是“有的”。这就是sTDDFT和sTDA。 效果如何? 为了直观的演示效果,我们选取了一个例子: IrF43+。 三者其他参数相同,唯一的区别就是激发态方法(ADFinput > Properties > Excitations(UV/Vis), CD > ...
TDDFT通过电子密度描述体系,能有效处理复杂体系激发态 。组态相互作用(CI)方法也是经典的激发态能量计算途径 。CI通过构建波函数组合,准确计算激发态能量 。实验上,光谱技术可为激发态能量计算提供关键数据 。紫外可见吸收光谱能反映分子从基态到激发态的跃迁 。通过测量吸收峰位置可推算激发态能量 。荧光光谱也能...
近日,西湖大学窦文杰教授在JPCA上发表了基于随机轨道恒等式分解的CC2方法 (sRI-CC2) 的研究,与常用的方法相比,可以将计算量由O(N5) 显著得降至O(N3),可用于近千电子大小体系的基态和三重态激发能的计算。 图1. sRI-CC2基态和三重态激发能: (左) 氢二聚体链, sto-3g基组; (右)烯烃链, cc-pVDZ基...
是否可以计算复合物整体的激发能 (DA)*作为CT态能量;随后单独分离一个单体计算激发态D*作为LE态?