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通过Gaussian计算可得到以下信息: 分子总能量 分子轨道对称性与能量 分子轨道组成 几何优化结果 电荷布居 自旋布居 多极矩信息 UV 光谱 IR 与RAM 光谱 NMR 谱 位能面 热力学函数 激发态化学等。 ;应用Gaussian可获得分子和化学反应的许多性质 1)单点性质计算(能量) 2)分子稳定的几何构型或构象 3)电子结构与相关性质(分子轨道与电荷布居) 4)化学键分析 5)偶极矩与多极矩 8)热力学性质 9)动力学性质(位能面与反应途径) 6)激发态分子性质 9)溶液性质与溶剂效应 10)光、波、能谱计算或模拟等 (UV,IR,RAMAN,NMR,ESR,PES等)。;输入文件 (1) 联系命令行 功能:中间信息(·CHK)文件存放位置,工作 资源的范围。 (2) 作业行 功能:指定计算的方法,基组,工作类型等。 (3) 空行 功能:将作业行与标题行分开. (4) 标题行 功能:关于工作描述,提示,警句等,非执行. (5) 空行 功能:同上 (6) 分子结构参数的输入 (7) 空行 (8) 变量部份 功能:对分子结构参数中的变量给出具体数值. (9) 空行 (10) [联系行] 注:输入文件扩展名(·gjf) ,输出文件扩展名(·out) ,可用 Word 打开阅读和使用。;作业行中的命令 例如: #P HF/6-31G(d) Opt Pop=full Freq #P B3LYP/6-311++G(p,d) Opt Pop=NPA Freq #P B3LYP/LanL2DZ Opt Pop=(full, NPA) Freq 说明:(1) #:开头 (2) P:祥细, T: 简单, N:常规 (默认) (3) HF/6-31G(d) :方法与基组 (4) 对作业的要求(或命令). 各项命令及其选项(0,1,2等) ;输出文件的格式与内容 1. Gaussian 公司板权,版本,及软件工作者 2. 输入文件 3. 将分子结构参数转化为标准坐标(直角坐标系) 4. 所用基函,初始猜测计算结果(INDO) 5. 分子总能量(单点计算),若优化计算,则出现若干个过程总能量, 应取最后输出的优化能量. 6. 几何优化结果 7. 分子轨道对称性及其能量 8. 分子轨道组成 9. 原子净电荷,电子自旋布居 10. 分子多极矩性质 11. 计算所用时间,正常结束标记;例1 用Gaussian View作一甲醛分子,如01.gjf;保存后,??看文件;甲醛分子的输入文件; 1) 极小基组 (只含内层和价层轨道) STO-nG n: 2, 3, 4, 5, 6 n 个Gauss函数线性组合为一个Slater轨道。常用STO-3G 2) 价层双?基组 轨道指数?代表轨道紧缩程度,是r的函数,但这样处理数学上困难, 所以用双STO代替一个STO。 常用N-31G基组,如6-31G。对于C原子 1s, 2s, 2px, 2py, 2pz, 2s’, 2px’, 2py’, 2pz’ 6个 3个 1个 Gauss 轨道 3) 极化基组 6-31*G (对重原子加 d 轨道), 6-31** (对重原子加 d 轨道,对 H 加 p) 4) 扩散基组 6-31+G 加扩散数 s, p. 适于弧对电子,负离子体系。 5) 高级分裂基组 6-311G(d,p) ,6-311G(df,p)。 6) Lanl2DZ 基组,有效核芯势和价层双? 基组。;常用基组总结如下: STO-3G [H-Xe] 3-21G [H-Xe] 6-31G(d) [H-Cl] 6-31G(d,p) [H-Cl] 6-31+G(d) [H-Cl] 6-31+G(d,p) [H-Cl] 6-311+G(d,p) [H-Br] 6-311+G(2d,p) [H-Br] 6-311+G(2df,2p) [H-Br]

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