【摘 要】
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近年来人们对于NO(NO+,NO-)的研究热情越来越高。因为这类化合物在有关地表大气的研究中起着至关重要的作用。而H2是星际空间的主体分子,冷宇宙中的H2只能通过其他微量分子来
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近年来人们对于NO(NO+,NO-)的研究热情越来越高。因为这类化合物在有关地表大气的研究中起着至关重要的作用。而H2是星际空间的主体分子,冷宇宙中的H2只能通过其他微量分子来间接研究。本文选择CH3CN的原因在于它在星际化学中的适当性。本论文利用量子化学计算方法,对星际分子CH3CN与星际间2种小物质反应的反应势能面进行了理论研究,其中包括:CH3CN + NO+和CH3CN + H2的反应势能面研究。以期通过理论计算给出反应详细的中间体结构,分析稳定性、可能的反应通道和反应机理,为了解星际分子CH3CN和星际间某些小物质的反应过程和机理提供理论基础,为进一步的实验研究提供理论依据。主要内容概括如下:1.用密度泛函方法在QCISD/6-311++G**//B3LYP/6-311G*水平上研究了气相反应CH3CN + NO+的反应机理。确定了得到最低能量产物的反应通道,获得反应势能面。整个反应过程为多通道反应,经过多个步骤完成,共找到17种反应中间体、35种反应过渡态和9种产物,产物P6(CH2OCH+ + N2)为能量较低产物,通道21:R→IM71→TS81→IM81→TS11-1→P6为较为可行的反应通道。2.用密度泛函方法在QCISD/6-311++G**//B3LYP/6-311G*水平上研究了气相反应CH3CN + H2的反应机理。确定了得到最低能量产物的反应通道,获得反应势能面。整个反应过程为多通道反应,经过多个步骤完成,共找到15种反应中间体、26种反应过渡态和6种产物,产物P6(CH3CHNH)为能量较低产物,通道17:R→IM61→TS61→IM61’→TS63→IM62→TS64→P6为较为可行的反应通道。
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