紫外吸收和荧光光谱地计算.doc
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1、word实验报告化学测量与计算实验实验名称: 紫外吸收和荧光光谱的计算 指导教师: 年级: 级学生某某: 学号: 院系: 实验日期: 交报告日期:一、实验目的1.掌握紫外吸收的根本原理;2.熟悉溶液中的计算方法;3.学会如何看MO。二、实验原理1. 溶剂效应的理论方法 我们对溶剂效应的静态模拟,关心的是溶剂效应的两个方面:一是溶剂分子反响中心有键的作用,包括配位键和氢键等,这种作用属于短程作用,另一个是 极性溶剂的偶极距和溶质分子偶极距之间的静电相互作用,这个属于远程作用,当然溶剂和溶质之间的色散力作用也是重要的远程作用,特别是对于非极性溶剂而言,但是色散力的描述是量子化学模拟的一个难题。高斯
2、计算时,考虑溶剂效应,可以采用三种策略: 超分子方法 对于短程作用十分重要的体系,直接考虑溶剂分子和反响中心的作用。 连续介质模型 对于没有短程作用的体系,把溶剂效应看成是溶质分子分布在具有均一性质 的连续介质当中,也称为反响场。 超分子-连续介质方法 短程作用的超分子方法和远程作用的连续介质模型结合起来的方法渐渐 为人们所青睐。这种方法得到的结果更为可靠,因为它综合考虑的溶剂的短程作用和远程作用。 短程作用的模拟,很直观的直接采用 QM 的方法研究溶剂分子作用了的活性 中心,考虑这种成键对反响区域和反响过渡态结构和能量的影响。远程作用 需要做一些物理上的近似处理也就是一定的物理模型。连续介质
3、模型有 很多,作为常用的是 PCM (极化连续介质模型)。在连续的介质中腾出空穴以容纳溶 质,会导致体系能量升高,这局部的能量称为 cavity formation energy。 空穴中的溶质和溶剂的作用,主要是X德华力的作用 (不包括静电作用)。 这局部能量称为分散-排斥能,一般为负值 (能量降低)。溶质分子的电荷分布会通过静电作用使连续介质(溶剂)产生极 化,而溶剂的极化作用反过来又会影响到溶质分子的电荷分布。这就是静电 的相互作用,使体系能量降低。三项能量的加和得到了溶剂化自由能前两项的能量与空穴外表积接近成正比关系,在 PCM 模型中,这两项能量由外表积结合一些与原子 特性相关的半经
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- 关 键 词:
- 紫外 吸收 荧光 光谱 计算
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