N-甲基-1,8-萘二甲酰亚胺及其衍生物S1(→)S0光谱振动精细结构的理论模拟

来源 :中国化学会第28届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:planet0371
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  1,8-萘二甲酰亚胺及其衍生物是一类重要的有机染料分子,在太阳能电池和非线性光学材料等领域都有潜在的应用价值,近几年对其电子结构和光谱性质的研究非常活跃[1]。然而对这类大尺寸有机分子的精细电子光谱进行精确的理论模拟仍是一项困难的任务。
其他文献
原子分子体系电子亲和势(electron affinity)的计算是计算化学领域具有挑战意义的重要课题之一[1]。要获得精确的计算结果需要对中性分子以及相应的负离子做较均衡的描述。但负离子比中性分子多一个电子,它们相应的电子波函数的自旋多重度不一样,它们的电子相关能效应也不一样。因此,精确地计算出原子分子体系的电子亲和势是对理论计算方法的一个重要考验。
会议
近来,荧光传感器的设计与合成成了超分子化学领域的热点。主体化合物1,3-交替-5-(9’蒽亚甲基氨基)-26,28-二乙氧基杯[4]冠5(L)的荧光强度很弱,主要是因为蒽基与氮原子之间发生了致使荧光猝灭的光致电子转移(PET)过程,即L 处于‘关’的状态。
富勒烯、碳纳米管和其他碳纳米材料,由于重量轻、面容比大,被广泛用于储氢材料。最近,理论计算表明Ca包裹富勒烯(Ca32C60)是一种非常令人期待的高容量储氢材料[1]。在本工作中,我们利用第一性原理密度泛函理论计算,研究基于Ca32C60的适于储氢的组合结构。
提出了应用于棒-柔性链共聚物的密度泛函理论(PDFT)。该方法采用改进的基本测度理论来表征排斥体积效应、热力学一阶微扰理论来表示链连接贡献以及平均场近似来表征van der Waals相互作用。与蒙特卡洛模拟数据比较表明我们的理论是准确的。运用该理论,计算了不同大小和相同大小的棒-柔性链共聚物在狭缝孔中的密度分布以及溶剂化力。
蒽并噻吩是一类具有广阔应用前景的p 型半导体材料,其功能化是发展高性能光电材料的有效手段之一[1,2]。本文采用密度泛函理论的B3LYP 方法,在6-31+G(d,p)//6-31G(d,p)基组水平上,研究了系列5,10 位取代的蒽并[2,3-c]噻吩衍生物的结构和电子性质,探讨了取代基对此类化合物前线轨道能级、电离能(IP)、电子亲和势(EA)及内重组能(λ)等性质的影响。
在一些微生物体内,阿魏酸脱羧酶能通过非氧化脱羧作用将阿魏酸转化成4-乙烯基愈创木酚,然而到目前为止其详细的催化机理还不清楚。根据阿魏酸脱羧酶晶体结构和实验结果,本文建立了几种可能的活性中心模型,并采用密度泛函理论研究了阿魏酸脱羧酶的催化机理。
会议
Optimized hierarchical equations of motion theory is presented for nonperturbative quantum dissipation.The theoretical construction exploits Padé spectrum decompositions that have been qualified to be
为降低计算量,有效核实势 (ECP:effective core potential) 方法仅对化学性质活泼的价电子做严格的量子化学处理,而原子内层电子的作用则隐含在所谓的ECP中。另一方面,由于相对论效应与核电荷数的四次方成正比,所以对含重原子体系的量化计算必须考虑相对论效应。
The attractive features of aggregates are their new functionalities that have special properties and excellent photo-electric conversion efficiency which are not given in the individual molecules.[1]