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shuligaoshou铜虫 (正式写手)
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Gaussian各种任务的目的
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1) 单点能:高斯最基础跟根本的任务,所有任务都是在这任务完成后执行的。算出所有势能面(此时使用格波理论,势能模型,不考虑动能)上的洼地(极低点)和鞍点(极高点)。 2) 几何优化:SP后,找出所有洼地中的最低点,其结构就是优化后的结构。 3) 频率与热化学分析:SP后,根据格波理论,能量(其实是亥姆霍兹自由能)对核坐标的二阶偏导,除以质量,开方便得到海森矩阵,和频率成正比例。遂形成声子谱,得出热容数据,根据姆霍兹自由能和热容,可以得出焓(以及熵)的数据。 4) 反应路径跟踪:SP后,根据初始态,和可能的路线,系统选出一条鞍点最少,鞍点能量最低的路线。 5) 沿着指定的反应路径寻找能量最大值:顾名思义,IRC后,系统沿着反应路径找出能量最大的值,(根据阿累尼乌斯公式)这个值影响着反应速率。 6) 势能面扫描:SP后,对整个区域进行一个粗糙的扫描,目的是验证IRC的合理性。 7) 极化率和超极化率:SP后,研究体系的电磁性质,μ0就是分子的永久偶极矩矢量(无外场下的偶极矩)。α是分子的极化率,也称线性光学系数,是个3*3二阶张量。(超)极化率数值和电场频率是相关的, 8) 直接动力学轨迹计算:Freq后,有了声子谱数据,动力学计算就有了条件。 9) 计算核的受力:SP后,计算两个核的作用力 10) 测试波函稳定性:Opt后,得出实波函数,测试其稳定性。 11) 计算分子体积:Opt后,根据键长,求出分子的体积 12) 只重新计算布居分析:Opt后,重新计算电荷分布 13) 只打印初始猜测;产生基于片断的初始猜测:所有任务之前,先对波波函数进行初始猜测。 请大家修改和补充下次啊。 |
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