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國立臺中教育大學 科學教育與應用學系碩士在職專班 張嘉麟所指導 郭哲良的 水楊酸光電子光譜的理論研究 (2021),提出Rosenstock and becke關鍵因素是什麼,來自於水楊酸、法蘭克–康登因子、光電子光譜、密度泛函理論。

而第二篇論文國立臺中教育大學 科學教育與應用學系碩士在職專班 張嘉麟所指導 陳昱諺的 乙二醛陰離子光電子光譜的理論研究 (2021),提出因為有 法蘭克-康登因子、光電子光譜、乙二醛、密度泛函理論的重點而找出了 Rosenstock and becke的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了Rosenstock and becke,大家也想知道這些:

水楊酸光電子光譜的理論研究

為了解決Rosenstock and becke的問題,作者郭哲良 這樣論述:

本研究以量子化學計算方法,研究水楊酸C6H4(OH)(COOH)的光電子光譜。水楊酸及其正離子的平衡結構與諧和振動頻率,是使用密度泛函理論(B3LYP、PBE0和M06-2X泛函數)搭配aug-cc-pVTZ基組計算,並以我們研究室開發的方法,計算包含達斯欽斯基效應的諧和振子的法蘭克-康登因子,進而預測了水楊酸照光離子化後的光電子光譜。另外,我們也以CCSD(T)/aug-cc-pVXZ(X = D, T, Q)法計算水楊酸與其正離子的單點能,並以六個不同的公式計算其完備基組極限能量,藉以計算絕熱游離能,其中有兩個公式是由本研究室所開發。結果發現水楊酸存在四種穩定的平面構形,在室溫下,以最穩

定的構形居量最高;研究也預測了水楊酸的光電子光譜,是由較強的原譜帶和少數的振動激發所組成。水楊酸絕熱游離能的計算結果,與實驗值相近,誤差約小於0.5%。水楊酸的光電子光譜尚未發現實驗報告,本研究的成果可做未來進行相關實驗的參考。

乙二醛陰離子光電子光譜的理論研究

為了解決Rosenstock and becke的問題,作者陳昱諺 這樣論述:

本研究進行乙二醛 (OHCCHO)陰離子光電子光譜的理論研究,順、反-乙二醛與其陰離子的平衡結構及諧和振動頻率,透過密度泛函理論(B3LYP、PBE0和 M06-2X 泛函數)與耦合簇理論(CCSD(T))方法,搭配 aug-cc-pVTZ 基組計算,並以我們研究室開發的方法,計算法蘭克-康登因子,模型為包含達斯欽斯基效應的諧和振子,進而模擬 OHCCHO− → OHCCHO + e−的光電子光譜,再與實驗光譜進行比對分析。此外,我們也以 CCSD(T)/aug-cc-pVXZ(X=D,T,Q,5)法,計算乙二醛陰離子與分子的完備基組極限能量,進而計算電子親和力,我們採用了六個不同的完備基組

極限能量公式,其中兩個是由本研究室所開發。研究發現,反-乙二醛的能量比順-乙二醛低 591 cm-1,在室溫下約占 94.5%,推測文獻中的實驗光譜主要是來自反-乙二醛的訊號,而我們模擬的反-乙二醛光譜與實驗相符。在電子親和力的計算方面,六種完備基組極限能量公式的差異不大,與實驗值的差距小於 0.052 eV (4.7%),顯示本研究室所開發的完備基組極限能量公式,具有準確的預測能力。