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homo和lumo的能量谁高谁低

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如何计算HOMO-LUMO gap: 各位大神好,本人不是此专业的,想请教几个专业计算问题:我想问我知道HOMO,LUMO的值,怎么求HOMO-LUMO gap,直接相减?通过CHEM3D可以计算出Heat of vaporization、Length/breadth ratio、Molecular volume、Total surface area、Refractivity、Polarisability、Solvent accessible volume、Solvent accessible area吗?若大神知道可否详细说明步骤,若不能请大神指点如何算上面以上参数?大家了

这个应该在高斯里优化计算 关键词用opt
计算出来的输出文件打开后找到occ和virt对应的值
occ表示占有轨道 最后一个值就是HOMO值
virt表示空轨道 第一个值就是LUMO值
gap=两者之差
对于闭壳层计算可以采取上面的做法,对于开壳层计算SOMO两种自旋可分开计算
HF会高估那个能量的。
用B3LYP这类的杂化泛函算

有机染料分子的HOMO 能级,除了用循环伏安法和Gaussian 模拟计算得出外,还有没有其他方法,请高手指点: 文献上还有报道用紫外光电子能谱法来检测的。

求助有机物的HOMO与LUMO的能量计算: 一般来说电化学测定的第一对氧化还原电位代表着HOMO和LUMO,通常使用二茂铁作为内标物,通过三电极体系的循环伏安法测量。第一氧化电势和第一还原电势分别减去二茂铁的氧化和还原电势然后加上4.8,同时单位改为ev就是对应的HOMO和LUMO能级。

如何计算HOMO-LUMO gap:

各位大神好,本人不是此专业的,想请教几个专业计算问题:

我想问我知道HOMO,LUMO的值,怎么求HOMO-LUMO gap,直接相减?

通过CHEM3D软件可以计算出Heat of vaporization、Length/breadth ratio、Molecular volume、Total surface area、Refractivity、Polarisability、Solvent accessible volume、Solvent accessible area吗?

若大神知道可否详细说明步骤,若不能请大神指点如何算上面以上参数?

谢谢大家了



这个应该在高斯里优化计算 关键词用opt
计算出来的输出文件打开后找到occ和virt对应的值
occ表示占有轨道 最后一个值就是HOMO值
virt表示空轨道 第一个值就是LUMO值
gap=两者之差


对于闭壳层计算可以采取上面的做法,对于开壳层计算SOMO两种自旋可分开计算


HF会高估那个能量的。
用B3LYP这类的杂化泛函算

新手求助,如何计算高分子的HOMO和LUMO能级: 共轭高分子聚合物的HOMO,LUMO能及的位置因不同的聚合物而有很大的差别,带系一般都在2.5eV以下,常见的HOMO可以从-5.7~-4.7eV

电子亲和势和电离势与HOMO和LUMO 有什么关系: 电子亲和势指的是半导体导带底部到真空能级间的能量值,它表征材料在发生光电效应时,电子逸出材料的难易程度。电子亲和势越小,就越容易逸出。如果电子亲和势为零或负值,则意味着电子处于随时可以脱离的状态,用电子亲和势为负值的材料制作的光电阴极,由光子激发出的电子只要能扩散到表面就能逸出,因此灵敏度极高。

【求助】如何利用循环伏安测Lumo和HOMO能级?: Annbaby(站内联系TA)聚合物的循环伏安曲线,比如:聚苯胺,聚噻吩等的复合材料我们实验室都在做,挺常见的,多看看文献里面有许多知识都是可以借鉴的...天-飞-丽(站内联系TA)你的这个循环伏安应该有个峰,而且还得做不同扫速的图,通过公式计算出的soonergod(站内联系TA)Originally posted by soonergod at 2010-05-05 10:19:56: :(各位专家,最近我测了聚合物的循环伏安曲线,想据此算出LUMO,HOMO能级。如何测算呢? 看了一些中文文献,大家一般都套用公式计算。但是看到不同的文献都有不同的公式,所以想问问大家,能不能把比较准确一点的公式告诉一下。我用的是饱和甘汞电极,这个聚合物想往太阳能电池方面做,所以想计算一下LUMO能级。

高斯计算完后,怎样得到每个原子对于分子HOMO与LUMO的贡献数值: 看HOMO与LUMO,核心当然是比较它们MO相位的对称性,这在“图解量子化学”已经列举了。只有对称性允许,HOMO与LUMO才能起作用,HOMO上的电子才能部分流向LUMO,HOMO与LUMO融合为一个新的MO,形成新的分子(其中包含氢键及络合)。要看HOMO与LUMO,最好还是作图来看,并对照MO系数及相位。单看MO往往使人迷茫,因为基组多、数据太多,而图形,将基组综合在一起了,一目了然。当然有时又会从图形去查找MO系数及相位,更好地指认图形,这时MO也能看明了。关于HOMO与LUMO图形,建议用GsGrid程序取得截面数据,用Sigmaplot程序作截面的等值线图。这样的图比球状的界面图要更明晰一些,可以看见内部细节。然而,通常HOMO的能级要比LUMO低得多,如水O原子pi(孤对电子)即HOMO所在能级为-0.51095,而另一水的LUMO为0.04366。要知道,虽然LUMO称为空轨道,但它的能级值,却是设想占有电子时计算出的能级值,所以能级很高,且通常是反键轨道。因此应该这样来想像,仍以形成二聚水为例,两水的HOMO与LUMO的对称性是允许的。水分子的H-O键是能级很低的,其上电子紧缩,它周边空间吸引电子的能力还是较高的(从静电势图看得很明白),LUMO在没有电子时是紧贴在σ键外围空间的,也是低的,比水pi即HOMO能级低。当HOMO流出电子能级降低,LUMO得到电子能级升高,直至达到能级均衡,融合成统一的MO,形成新的分子。上面所说,当然不能理解是吸引电子到H-O键上来,而是在H-O键之外的空间(静电势正是从另外的视角在描写这种空间)。这个LUMO基组中O是5s、H是4s也表明了这一点,是在H-O键之外的空间。

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