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量子化学:分子轨道中的开壳与闭壳
在量子化学计算中,“开壳(open-shell)”与“闭壳(closed-shell)”是两个经常出现却容易混淆的概念。它们不仅反映了体系的电子构型,更决定了自旋状态、反应活性、磁性乃至计算结果的可靠性。尤其在 Gaussian 计算中,正确区分体系是开壳还是闭壳,不仅影响能量的准确性,也关系到计算是否能正常收敛。本文将从概念出发,结合 Gaussian 的实际应用,带你系统理解这两种的“根本差异
西蒙至简科技
197
5小时前
量子
量子化学:什么是静电势?
静电势(Electrostatic Potential)是量子化学中描述分子周围电场特性的一个关键物理量。它直观地反映了分子的电荷分布、反应活性位点及分子间相互作用模式。 其代表的物理意义是:将一个单位正试探电荷从无穷远处(此处电势定义为零)移动到该点时,静电场力所做的功。 一、物理意义与特征 值得注意的是,静电势是一个标量场。 可以理解为分子周围的一张“能量地形图”。 空间中每一点都有一个数值,
西蒙至简科技
348
01/03 13:05
量子
量子化学:什么是吸附机理?
吸附机理的研究与量子化学密切相关,量子化学为其提供了重要的理论基础和分析工具。 具体来说,吸附机理,特别是化学吸附,涉及吸附质与吸附剂表面原子之间的电子层面相互作用,如化学键的形成或断裂。量子化学作为应用量子力学原理研究化学问题的学科,能够从微观角度揭示这些过程的本质。 一、什么是吸附机理 吸附是指吸附质从流体相(气体或液体)转移到固体表面的过程,根据作用力的性质,吸附主要分为物理吸附与化学吸附两
西蒙至简科技
500
2025/12/29
量子
DFT
量子化学中的激发态计算的原理与应用
在光谱学和光化学研究中,我们常常会遇到这样的问题:一个分子吸收了光之后会发生什么?它的电子是如何被激发的?光吸收峰的位置和强度又与什么有关? 要回答这些问题,激发态计算(Excited-State Calculation)就成了关键。它是连接分子结构与光谱性质的桥梁,使理论化学家能够用计算机“看到”分子在光照下的反应。 激发态计算是量子化学中研究分子吸收能量后电子跃迁至较高能级状态的重要方法,其核
西蒙至简科技
779
2025/12/25
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国家划重点!15个未来产业新赛道全景分析
在中国科技革命与产业变革的背景下,《国家高新区新赛道培育行动方案》聚焦前沿领域,提出15个重点新赛道,包括量子科技、脑机接口、具身智能、人工智能大模型、高性能集成电路、6G、工业互联网、基础软件与工业软件、清洁氢、高端新材料、商业航天、低空经济、生物制造、细胞与基因、高端医疗器械等。这些赛道不仅代表全球科技创新前沿,还关乎国家未来产业竞争力和经济社会高质量发展。
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2025/12/24
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