【摘 要】
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为寻找Fe、P原子成键的杂化方式对团簇Fe4 P稳定性的影响,以及极化率与各优化构型稳定性之间的关系,根据密度泛函理论以及拓扑学原理,在B3LYP/lanl2dz较高量子化学水平下,设计团簇Fe4 P在二、四重态下共16种初始构型,通过优化及筛选,最终得到8种能稳定存在的优化构型.对8种构型的极化率以及态密度进行研究,得出如下结论:构型5(4)极化率各向异性不变量最大,对于外场的响应最强,容易受到外场的影响;构型2(2)的极化率最大,其变形程度最大;构型2(4)的极化率数值最小,最不易发生变形,同时也表明
【机 构】
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辽宁科技大学 化学工程学院,辽宁 鞍山114051
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为寻找Fe、P原子成键的杂化方式对团簇Fe4 P稳定性的影响,以及极化率与各优化构型稳定性之间的关系,根据密度泛函理论以及拓扑学原理,在B3LYP/lanl2dz较高量子化学水平下,设计团簇Fe4 P在二、四重态下共16种初始构型,通过优化及筛选,最终得到8种能稳定存在的优化构型.对8种构型的极化率以及态密度进行研究,得出如下结论:构型5(4)极化率各向异性不变量最大,对于外场的响应最强,容易受到外场的影响;构型2(2)的极化率最大,其变形程度最大;构型2(4)的极化率数值最小,最不易发生变形,同时也表明多重度在一定程度上会影响构型的极化率.Fe—P键主要存在5种杂化方式,分别为p-p、p-d、p-p-d、p-d-d和s-s-p-p杂化,其中p-d、p-p-d杂化作用较强,促进了团簇Fe4 P中Fe—P键的稳定性.
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