以氟化碳分子笼为配体的新型超级卤素团簇的理论设计

来源 :中国化学会第30届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wangjiejin
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  超级卤素(Hyperhalogen)是一类具有比其超卤素配体具有更高电子亲和势的团簇[1]。由于此类团簇具有很强的氧化能力,因此在化学领域具有非常重要的应用价值[2]。基于密度泛函理论,本文首次探究了氟化碳分子笼作为超级卤素构造单元的潜力。
其他文献
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光电化学分解水制氢是解决能源短缺与环境问题的一重要途径.量子点因其在捕光及电荷分离方面的优势被广泛用于人工光合成的研究.1光谱研究表明量子点光生电子能够很迅速的转移到催化活性位点,而光生空穴的传输要远远落后于光生电子.因此光生空穴提取在一定程度是制约量子点敏化光阴极的关键因素.
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异质有机半导体材料是有机半导体材料与器件领域的重要研究方向,其中通过理论计算载流子的传输能力,可以更好地解析分子间电荷转移性质,为进一步优化器件结构性能提出有力的理论依据。
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影响量子化学计算精度的一个主要因素是基组.本文讨论四个问题.1)基于6-311G系列,cc-pVnZ系列基组的构造经验,采用勒让德多项式优化高斯函数幂指数,由此而新发展起来的nZaP基组更具完善性及CBS外推协调性.
本实验通过溶胶凝胶的方法制备光催化剂,得到了具有大比表面积的光催化材料,制备的材料分别用扫描电镜(SEM),紫外可见光测试性能(UV),BET,XRD以及XPS进行表征,如下图,SEM所显示的轮廓图,可以清楚的看到二氧化钛表面布满了介孔,并且(C)图和(D)图经过氮化后明显看到球形表面有破裂。并且通过EDS的测试,可以看出锰,氮,钛在材料中分布很均匀。
会议
近年来人们在实验和理论上观察到水的气、液、固相的紫外吸收光谱发生蓝移,将其蓝移归因于里德伯效应和静电溶剂化效应等。具有特殊性质的水团簇是否也发生蓝移以及偏移的原因引起了大家的广泛关注,大量的理论研究采用不同的从头算方法得到了蓝移和红移的不同结果。由于存在这种争议,我们采用多体格林函数理论(GW方法和Bethe-Salpeter方程)对水团簇的紫外吸收光谱进行了研究。
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