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相似文献
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1.
根据分子拓扑学原理,将基团贡献法与拓扑方法有机地结合在一起,通过烷烃临界体积与基了结构之间的定量关系,发展一种直接由分子结构信息预测烷烃临界体积的新方法,对158种烷烃的预测结果表明,临界体积预测值与实验值的一致性令人满意,平均相地误差1.56%,计算精度优于文献方法。  相似文献   

2.
根据分子拓朴学原理,通过用顶点矩阵和距离矩阵表征分子结构,将基团贡献法和拓朴方法有机地结合在一起,发展一种根据分子结构信息预测烷烃临界体积的新方法,对158种烷烃的预测结果表明,临界体积预测值与实验值的一致性令人满意,平均相对误差1.56%,计算精度优于文献方法。  相似文献   

3.
:根据分子拓扑学原理 ,将基团贡献法与拓扑方法有机地结合在一起 ,通过烯烃临界体积与其分子结构之间的定量关系 ,发展一种直接根据分子结构信息预测烯烃临界体积的方法 .对烯烃的预测结果表明 ,临界体积预测值与实验值的一致性令人满意 ,平均误差 1 88% ,计算精度优于基团贡献法  相似文献   

4.
根据分子拓扑学原理,通过探讨烷烃的临界压力与其分子结构之间的定量关系,发展了一种直接由分子结构信息预测烷烃临界压力的新方法,对160种烷烃的预测结果表明,临界压力预测值与实验值的一致性令人满意,平均绝对误差0.0150MPa,平均相对误差0.681%,计算精度优于文献方法。  相似文献   

5.
根据分子结构的特点,用距离矩阵表征分子中基团的特性和连接性,通过探讨烷烃分子结构与其沸点蒸发熵之间的定量关系,发展了一种直接根据分子结构信息计算烷烃沸点蒸发熵的方法.对160种烷烃的计算结果表明,蒸发熵预测值与实验值的一致性令人满意,平均误差0.82%,计算精度优于文献方法.  相似文献   

6.
本文根据拓扑学原理,运用图论方法,从分子的拓扑结构入手,对饱和烷烃的分子结构信息进行处理,定义了一个表征分子内聚力的拓扑指数F,并和拓扑指数W、P一同运用于微观结构与物性关系的研究之中,提出了一个预测饱和烷烃临界压力的准确计算公式。用该式对57种饱和烷烃临界压力的预测结果,与文献值相比较,平均相对误差仅为0.88%。  相似文献   

7.
根据分子结构的特点 ,用拓扑方法探讨烷烃摩尔体积与分子结构间的定量关系 ,通过用距离矩阵和染色矩阵表征分子中基团的特性和连接性 ,发展一种直接根据分子结构计算烷烃摩尔体积的方法 .对 72 5种烷烃 (C1 到C40 )的计算结果表明 ,计算值十分接近实验值 ,平均误差0 2 5 % .  相似文献   

8.
用拓扑方法探讨了烷烃介电常数与分子结构之间的关系,提出一个结构基础明确的定量关系.对烷烃的计算结果表明,介电常数计算值都接近实验值,平均误差0.20%.应用这一定量关系,不仅能够预测烷烃的介电常数,而且能够合理表征烷烃结构与性能之间的关系.  相似文献   

9.
根据分子结构的特点,通过用邻接矩阵和染色矩阵表征分子结构,发展一种根据分子结构信息计算烷烃和环烷烃沸点的新方法--基团贡献法。对1009种烷烃和环烷烃(C1到C100)的计算结果表明,沸点计算值与实验值的一致性令人满意,平均误差0.94%,计算精度优于文献方法,进一步的研究结果表明,该方法不仅适用于烷烃,而且适用于单环烷烃和多环烷烃。  相似文献   

10.
根据分子结构的特点 ,用距离矩阵表征分子中基团的特性和连接性 .通过探讨烷烃分子结构与其 2 98K蒸发潜热之间的定量关系 ,发展了一种直接根据分子结构信息计算烷烃2 98K蒸发潜热的方法 .对 1 5 4种烷烃的计算结果表明 ,蒸发潜热的预测值与实验值之间的一致性令人满意 ,平均误差 0 688(kj·mol 1 ) ,计算精度优于文献方法  相似文献   

11.
本文根根分子结构的特点,从分子间力的角度系统探讨了支链烷烃的折光指数与其分子结构之间的关系,提出了一种探讨结构性能关系的新方法一二级结构信息法,解决了拓扑万法普遍存在的“退化”问题,提高了计算结果的准确度。应用本文方法对138种支链烷烃折光指数的计算结果表明,计算值十分接近实验值。计算结果的平均相对误差为±0.001。应用本文定量关系,不仅能够预测支链烷烃的折光指数,而且有助于揭示物质结构性能关系之间的奥秘。  相似文献   

12.
根据分子结构的特点,发展了一种根据分子结构信息预测气态烷烃燃烧热的新方法-基团键贡献法。该方法交基团贡献法和化学键贡献法有机地结合在一起,既考虑分子中基团的特性,又考虑基因之间的连接性(化学键),同时具有基团贡献法和化学键贡献法的特点。对206种气态烷烃燃烧热的计算结果表明,计算值十分接近实验值,平均误差0.045%。  相似文献   

13.
本文根据分子结构的特点,提出了一种计算支链烷烃正常沸点气化潜热的新方法——结构信息法,该方法直接由分子结构即可计算得到气化潜热数据,而不用其它物性数据。对文献上138种支链烷烂的计算结果表明,计算值与实验值之间的一致性令人满意,计算结果的平均绝对误差为0.094(K cal/mol)、平均相对误差为1.10%,计算精度优于文献上其它方法。本文方法具有明确的结构基础,因此,应用本文定量关系,不仅能预测支链烷烃的气化潜热,而且有助于揭示物质结构性能关系之间的奥秘。  相似文献   

14.
将单取代烷烃RX(X=Cl,Br,I,NH2,NO2,CHO等)分子结构分为两个区域R和X来提取分子结构参数,从三方面影响因素:烷基R,取代基X,R与X相互作用,来定量关联RX气相生成焓.获得了51种已有实验测定的单取代烷烃RX气相生成焓,并以碳原子个数Nc,取代基X对单取代烷烃RX的气相生成焓的贡献Ec-x,取代基电负性Xp,取代基极化率P,与取代基相连的碳原子上的氢原子个数α-H五参数为变量,建立定量结构-气相生成焓相关模型.该模型具有良好的预测能力和外推能力,对单取代烷烃的气相生成焓进行预测,结果与测定值符合的较好.  相似文献   

15.
用拓扑方法探讨了一氟烷烃的沸点与其分子结构之间的关系,提出了一个结构基础明确的定量关系式。应用这一定量关系,不仅能够合理表征一氟烷烃结构与沸点的关系,而且能够预测沸点。结果表明,沸点预测值都接近实验值,平均误差仅0.094%。  相似文献   

16.
根据分子结构的特点,用距离矩阵表征分子中基团的特性的连接性,通过探讨烷径分子结构与其沸点蒸发熵之间的定量关系,发展了一种直接根据分子结构信息计算烷烃沸点蒸发熵的方法。对160种烷烃的计算结果表明,蒸发熵预测值与实验值的一致性令人满意,平均误差0.82%,计算精度优于献方法。  相似文献   

17.
用拓扑方法探讨了氟代烷烃的沸点与其分子结构的关系,提出一个结构基础的定量关系。计算结果表明,沸点计算值与实验值的一致性令人满意,平均误差0.232%。应用这一定量关系,不仅能够预测氟代烷烃的沸点,而且可以合理表征氟代烷烃结构与性能之间的关系,同时有助于揭示物质结构与性能关系之间的奥秘。  相似文献   

18.
根据分子拓扑学原理,用拓扑方法探讨了直链1-溴烷烃的密度与其分子结构之间的关系,提出一个结构基础明确的定量关系。应用这一定量关系,不仅能够合理表征直链1-溴烷烃结构与密度的关系,而且能够预测密度。结果表明,密度预测值都很接近实验值,平均误差0.053%。  相似文献   

19.
根据分子拓朴学原理,用拓扑方法探讨了1─溴正烷烃的沸点与其分子结构之间的关系。应用这一定量关系,不仅能够合理表征1─溴正烷烃结构与沸点的关系,而且能够预测沸点.结果表明,沸点预测值都很接近实验值,平均误差仅0.030%。  相似文献   

20.
本文用拓扑方法探讨了氟代烷烃的密度与其分子结构乏间的关系,用色图方法考虑了氟原子的特殊性,提出一个结构基础明确的定量关系式.计算结果表明,密度预测值都很接近实验值,平均误差仅0.03%.应用这一定量关系,不仅能够预测氟代烷烃的密度,而且能够合理表征氟代烷烃的结构性能关系.  相似文献   

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