基准比较(含时)密度泛函计算含B=N单元的有机共轭小分子基态和激发态的电子结构和化学键

来源 :2019中国化学会第十五届全国计算(机)化学学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zzslcg123
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  近几年,BN有机共轭分子广泛应用于药理学、材料科学和过渡金属催化等领域[1],开发此类材料一直吸引着人们的研究兴趣。对于此类功能分子设计主要思路是B=N单元置换具有等电子结构的有机材料中的C=C单元,置换后的BN化合物与母体的有机化合物的化学性质既具有差异性,又具有相似性[2-3]。
其他文献
分子力场作为许多分子动力学模拟和计算机辅助药物设计方法背后的计算模型,决定了这些理论方法的精度极限。这里,我们将介绍基于经典Drude谐振子模型的可极化分子力场的发展,尤其是蛋白质力场的发展与应用。
人工合成囊泡在药物及基因传递等方面具有重要的潜在应用前景,一直都是生物和材料科学领域研究的焦点之一。目前,囊泡结构主要通过两亲性的磷脂分子、聚合物、树枝状聚合物、聚合物接枝纳米粒子等自组装而获得[1,2]。
会议
纳米结构碳材料例如石墨烯,碳纳米管,纳米金刚石等作为一类新型的催化剂材料已经应用在各种不同的化学反应中,并且展现出了可以替代传统金属催化剂材料的前景。
Due to differential interactions between different lipids and proteins,plasma membrane can segregate into various dynamical nanoscale domains.
Heterogeneous catalysis is central for efficient energy and matter transformation in chemistry industry.
晶体形貌是影响炸药能量与安全性能的重要因素。晶形控制是当前炸药领域的研究热点与难点。采用理论方法预测晶体形貌,能够从微观上深入理解晶体生长机制,为炸药的结晶实验提供理论指导。附着能模型是炸药领域中应用最为广泛的晶形预测方法,建模简单,耗时适中,预测结果相对准确,可快速筛选溶剂、温度等结晶条件。附着能的准确计算对晶形预测结果至关重要。
能源小分子甲烷(CH4)的温和条件下的活化和转化是化石能源高效利用的核心问题。在分子水平上认知原子团簇调控的甲烷活化转化的反应机制、微观本质和规律性,对优化化学过程和催化剂的理性设计具有重要的指导意义[1]。
Molecular Mechanics Poisson-Boltzmann Surface Area(MM/PBSA)methods have been widely used in calculating protein-ligand binding affinities.
会议