МАСШТАБИРУЮЩИЙ МНОЖИТЕЛЬ ДЛЯ РАСЧЕТА ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГИДРИДОВ ГЕРМАНИЯ МЕТОДОМ B3LYP/6-31G* |
3 | |
2011 |
научная статья | 541.17+546.281 | ||
126-129 | масштабирующий множитель, гидриды германия, B3LYP/6-31G термодинамические параметры |
Найдено уточненное значение масштабирующего множителя для расчёта термодинамических параметров германийсодержащих соединений методом B3LYP/6-31G(d). Выбор масштабирующего коэффициента для атома германия осуществлялся из условия минимальности абсолютной величины разности между расчётными и экспериментальными значениями стандартной энтальпии образования ряда
гидридов германия. Для оптимизации геометрии молекул использован метод B3LYP/6-31++G(d,p).
Термодинамические параметры определялись методом B3LYP/6-31G(d). Наилучшее значение масштабирующего множителя равно 1.015. |
![]() |
1 . Bhaskar М., Indranil В. Potential energy surface and thermochemistry for the direct gas phase reaction of germaneand water // J. Struct Chem. 2009. V. 20. P. 851-858. 2 . Duchowicz P.R., Cobos C.J. Gaussian-3 of the thermochemistry of the germane and its fluoro chloro derivatives // J. Phys. Chem. A. 2008. V. 112. P. 6198- 6204. 3 . Rassolov V.A., Ratner M.A. 6-31G* Basis set for third-row atom // J. Comput. Chem. 2001. V. 22. P. 976- 984. 4 . Shough A., Douglas B. Polyfunctional methodology for improved DFT thermochemical predictions // J. Phys. Chem. A. 2008. V. 112. P. 10624- 10634. 5 . Andersson M., Uvdal P. New scale factors for harmonic vibration frequencies using the B3LYPDensity functional method with the triple-? basis set 6- 311+G(d,p) // J. Phys. Chem. A. 2005. V. 109. P. 2937- 2941. 6 . Gaussian 03, Revision A., Frisch M., Trucks G., Schlegel H., Scuseria G., Robb M., Cheeseman J., MontgomeryJ., Vreven Т., Kudin K., Burant J., MillamJ., Iyengar S., Tomasi J., Barone V., Mennucci В., Cossi M., Scalmani G., Rega N., Petersson G., Nakatsuji H., Hada M., Ehara M., Toyota K., Fukuda R., Hasegawa J., Ishida M., Nakajima Т., Honda Y., Kitao O., Nakai H., Klene M., Li X., Knox J., Hratchian H., Cross J., Adamo C., Jaramillo J., Gomperts R., Stratmann R., Yazyev O., Austin A., Cammi R., Pomelli C., Ochterski J., Ayala P., Morokuma K., Voth G., Salvador P., Dannenberg J., Zakrzewski V., Dapprich S., Daniels A., Strain M., Farkas O., Malick D., Rabuck D., Raghavachari K., Foresman J., Ortiz J., Cui Q., Baboul G., Clifford S., Cioslowski J., Stefanov В., Liu G., Liashenko A., Piskorz P., Komaromi I., Martin R., Fox D., Keith T., Al-Laham M, Peng C., Nanayakkara A., Challacombe M., Gill W., Johnson В., Chen W., Wong M., Gonzalez C., and Pople J., Gaussian, Inc., Pittsburgh PA, 2003. 7 . NIST Chemistry WebBook: база данных [Элек- тронный ресурс]. - Режим доступа: http:// webbook.nist.gov/chemistry 8 . Smith Т., Clouthier D. Laser optogalvanic and jet spectroscopy of germylene (GeKh): New spectroscopic data for an important semiconductor growth intermediate // J. Phys. Chem. A. 2000. V. 113. P. 9567-9576. 9 . Мое J., Rudzifiski J. Ab initio calculation of the inversion barrier in the germyl radical // Z. Phys. D - Atoms, Molecules and Clusters 1999. V. 22. P. 629-633. 10 . Pauling L., Laubengayer W. The electron diffraction study of digermane and trigermane // J. Am. Chem. Soc. 1938. V. 60. P. 1605-1607. 11 . Ochterski J. Gaussian 03 [Электронный ресурс] // Thermochemistry in Gaussian 03: cсайт. - URL: www.gaussian.com/therm (дата обращения 07.06.2010). 12 . Binning R., Curtiss L. Value in parentheses include estimates of spin-orbit corrections // J. Chem. Phys. 1990. V. 92. P. 1860-1865. 13 . Ruscic B., Schwarz M. IR spectrum // J. Chem. Phys. 1990. V. 92 P. 1865-1872. 14 . Hierlemann M., Simka H. Kinetic modeling of the gas phase decomposition of germane by computational chemistry techniques // J. De Physique. IV. 1995. V. 5. P. 1270-1290. |