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NCC的快速匹配算法_图文_百度文库
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NCC的快速匹配算法
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NCCX(X%3dO,S)体系及质子化反应的理论的研究.pdf152页
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中文摘要 中文摘要 C、N、O和S的化学在不同领域受到大家的广泛关注,尤其是在天体物理化
学中扮演着非常重要的角色。目前已有很多含C、N、O或S元素的小分子体系在
星际空间中相继被发现。因此,详细地研究C、N、O或S等小分子体系的电子结
构、成键性质和稳定性将有利于实验室或者星际空间对含有C、N、O或S元素的
物种的指认以及有利于深入理解材料化学中气相沉积过程和反应机理。另外,质
子化反应是化学和生物学中最简单但是又是最重要的反应之一,尤其是一些重要
中性分子的质子化反应在离子化学条件下和星际空间中都是非常关键的反应。目
H1+、HCNH+和HC3NI-I+等。 本文在B3LYP/6—31 1++G d,p 和CCSD T /6-31l++G 2df,2p 水平下对【N,C,C,S】
体系和【H,N,C,C,S】体系的异构体结构、稳定性及成键性质进行了量子化学理论研
究。并对【N,C,C,S】和[N,C,C,O]体系重要异构体的质子化反应过程和产物进行了讨
论。 1 1 在CCSD T /6—31++G 2df,2p //B3LYP/6—3 l++G d,p 水平下研究了fN,C,C,S】
体系的势能面,分析了异构体的结构和稳定性。链状的NCCSE1是体系中能量最 E1、CNCS
低的异构体,同时,链状的NCCS E2和线性CCNSE5都处于较深的势 阱当中,具有较高的动力学稳定性,在一定的实验室和星际条件下可能被观测。 研究同时分析了这三个重要异构体的成键特性、计算了生成热等相关热力学性质。 并详细讨论了相关异构体在实验室和星际空间中可能的形成过程。 在精确的CCSD T /6_311++G 2df,2p //B3LYP/6—311竹G d,p 理论水平下,计算 了【H,N,C,C,s】+体系的双重态和四重态势能面。分析了异构体的结构和稳定性,并 对具有较高稳定性异构体的成键特性进行了探讨
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