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相似文献
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1.
我们曾经用密度泛函的方法(B3LYP)对环庚酮离子(C7H12O^+)的激发态问题进行了理论计算,由Gaussian03计算给出其对应的振动模式;在分析振动模式时,给出了C7H12O^+解离成碎片的可能性及相应的碎片分析。为了得到碎片可能解离机制的相关数据,以“离子碎片C3H3O^+获得途径分析”为例予以说明。  相似文献   

2.
在本文工作中我们对环戊酮离子(C5H8O^+)的激发态进行了理论计算,并得到环戊酮离子在激发态下的解离机制,旨在通过计算更加清楚地了解环戊酮离子的结构以及解离过程。以便得到碎片解离机制的相关数据,以“碎片C2H2O^+由C5H8O^+获得途径分析”为例,为实验与理论计算的弥合找到可靠的依据。  相似文献   

3.
在本文工作中我们对环戊酮离子(C5H8O^+)的激发态进行了理论计算,并得到环戊酮离子在激发态下的解离机制,旨在通过计算更加清楚地了解环戊酮离子的结构以及解离过程。以便得到碎片解离机制的相关数据,以“离子C3H3O^+由C5H8O^+获得途径分析”为例,为实验与理论计算的弥合找到可靠的依据。  相似文献   

4.
在本文工作中我们对环戊酮离子(C5H8O^+)的激发态进行了理论计算,试图得到C5H8O^+在激发态下的解离机制,旨在通过计算更加清楚地了解C5H8O^+的结构及其解离过程,以便得到碎片解离机制的相关数据,以“离子碎片CO^+由C5H8O^+获得途径分析”为例,为实验与理论计算数据的弥合提供可参考的依据。  相似文献   

5.
我们对C7H12O^+的激发态问题进行了理论计算,由Gaussian03计算给出其对应的振动模式;在分析振动模式时,给出了C7H12O^+解离成碎片的可能性及相应的碎片分析。以便得到碎片解离机制的相关数据,以“离子碎片CO^+获得途径分析”为例,为实验与理论计算的弥合找到可靠的依据。  相似文献   

6.
我们曾经用密度泛函的方法对环庚酮离子(C7H12O )的单点能进行了计算,对C7H12O 的稳定几何构型进行优化研究,在此基础上,可以进行反应物激发态相关信息的理论计算,以便更  相似文献   

7.
在本文工作中我们对环戊酮离子(C5H8O^+)的激发态进行了理论计算,并得到环戊酮离子在激发态下的解离机制,旨在通过计算更加清楚地了解环戊酮离子的结构以及解离过程。以便得到碎片解离机制的相关数据,以“碎片C2H2O^+由C5H8O^+获得途径分析”为例,为实验与理论计算的弥合找到可靠的依据。  相似文献   

8.
用量子化学从头算方法中的CIS(Configuration Interaction with Single substitute)方法,采用6-31+G(d,p)基组计算环戊酮离子的激发态结构和振动频率.研究由环戊酮离子获得小分子碎片C2H+4的可能途径.  相似文献   

9.
我们曾经利用B3LYP的计算方法和基组6-31 G(d,p)对环戊酮离子(C5H8O )的单点能进行计算,对C5H8O 的稳定几何构型进行优化研究,在此基础上,可以进行反应物激发态相关信息的理论计算。对于第一激发态的理论研究,我  相似文献   

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