【摘 要】
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依据密度泛函理论,体系的电子密度决定了体系的一切性质,因此,准确计算分子体系的电荷分布对解释和预测化合物的结构和性质具有重要的作用。近几年来,金属钛菁化合物及其衍生
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依据密度泛函理论,体系的电子密度决定了体系的一切性质,因此,准确计算分子体系的电荷分布对解释和预测化合物的结构和性质具有重要的作用。近几年来,金属钛菁化合物及其衍生物在电化学、光化学、光物理、光催化和生物化学等领域的基础研究及应用研究已经引起了越来越多的关注,所以准确计算配合物的电荷分布就显得十分重要。由于传统的从头计算方法所需的计算量太大,很难应用到大的分子体系,尤其是包含过渡金属离子的体系。因此发展准确的、计算上易于实行的方法用于探讨大分子的性质是现在理论化学的重要任务。我们以密度泛函理论和电负性均衡原理为基础,建立和发展了原子-键电负性均衡模型(ABEEM)。利用最小二乘法拟合确定了一些配位离子体系中各种类型原子及化学键区域的参数。运用这些参数,计算了Fe(II)、Co(II)、Ni(II)、Cu(II)、Zn(II)化合物的电荷分布,得到的结果可以和从头计算结果很好的相关联,并且与从头算相比,所需要的时间大大缩短。由此可见,原子-键电负性均衡模型推广并应用到含过渡金属元素的配合物体系有着广阔的前景。
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