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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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