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X...Y(X=LiF,NH_3,H_2O;Y=HF,LiF)复合物中锂键、氢键的理论计算
被引量:
1
1
作者
刘雅萌
李俊
+1 位作者
高爱舫
甄岩
《华南师范大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2017年第5期47-52,共6页
在CCSD(T)/cc-p VTZ水平下,对X…Y(X=Li F、NH_3、H_2O;Y=HF、Li F)复合物的9个结构进行几何构型优化和红外振动频率计算.根据定域化分子轨道、原子自然电荷、Wiberg键级的分析表明HFLi F分子中的H—F键是共价键,而Li—F键则为离子键而...
在CCSD(T)/cc-p VTZ水平下,对X…Y(X=Li F、NH_3、H_2O;Y=HF、Li F)复合物的9个结构进行几何构型优化和红外振动频率计算.根据定域化分子轨道、原子自然电荷、Wiberg键级的分析表明HFLi F分子中的H—F键是共价键,而Li—F键则为离子键而非共价键.H3N…Y(Y=HF、Li F)、H_2O…Y(Y=HF、Li F)中的氢键或锂键源于静电相互作用,并非共用电子的共价键.结合能的计算表明:与HF相比,Li F与X(X=Li F、H_2O、NH_3)的结合能更高;结合能从高到低依次为Li F>NH_3>H_2O.红外振动频率分析表明HF与NH_3、H_2O形成红移氢键,即H—F键长增加,相应的H—F伸缩振动频率降低.H3N…Li F的Li—F键键长增加同时伸缩振动频率减少.而Li F与H_2O形成锂键后,键长增加0.001 6 nm,而Li—F的伸缩振动频率反而增加了2 cm-1,即蓝移锂键.
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关键词
X…Y(X=LiF
NH3
H2O
Y=HF
LiF)复合物
蓝移锂键
氢键
定域化分子轨道
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职称材料
题名
X...Y(X=LiF,NH_3,H_2O;Y=HF,LiF)复合物中锂键、氢键的理论计算
被引量:
1
1
作者
刘雅萌
李俊
高爱舫
甄岩
机构
北京工业大学生命科学与生物工程学院环境与病毒肿瘤学北京市重点实验室
广东第二师范学院化学系
河北地质大学水资源与环境学院
北京工业大学环境与能源工程学院
出处
《华南师范大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2017年第5期47-52,共6页
基金
广东省高层次人才项目(9010-14193)
河北省青年拔尖人才计划
文摘
在CCSD(T)/cc-p VTZ水平下,对X…Y(X=Li F、NH_3、H_2O;Y=HF、Li F)复合物的9个结构进行几何构型优化和红外振动频率计算.根据定域化分子轨道、原子自然电荷、Wiberg键级的分析表明HFLi F分子中的H—F键是共价键,而Li—F键则为离子键而非共价键.H3N…Y(Y=HF、Li F)、H_2O…Y(Y=HF、Li F)中的氢键或锂键源于静电相互作用,并非共用电子的共价键.结合能的计算表明:与HF相比,Li F与X(X=Li F、H_2O、NH_3)的结合能更高;结合能从高到低依次为Li F>NH_3>H_2O.红外振动频率分析表明HF与NH_3、H_2O形成红移氢键,即H—F键长增加,相应的H—F伸缩振动频率降低.H3N…Li F的Li—F键键长增加同时伸缩振动频率减少.而Li F与H_2O形成锂键后,键长增加0.001 6 nm,而Li—F的伸缩振动频率反而增加了2 cm-1,即蓝移锂键.
关键词
X…Y(X=LiF
NH3
H2O
Y=HF
LiF)复合物
蓝移锂键
氢键
定域化分子轨道
Keywords
X…Y(X=LiF
NH3
H2O
Y = HF
LiF) complexes
blue-shifting lithium bond
hydrogen bond
localized molecular orbital
分类号
O43 [机械工程—光学工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
X...Y(X=LiF,NH_3,H_2O;Y=HF,LiF)复合物中锂键、氢键的理论计算
刘雅萌
李俊
高爱舫
甄岩
《华南师范大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2017
1
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职称材料
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