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xcyqyz5233金虫 (小有名气)
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gaussian 计算得到的荧光光谱选择其最大发射光谱是看f最大对应的吗?
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gaussian 计算得到的荧光光谱选择其最大发射光谱是看f最大对应的吗? Excitation energies and oscillator strengths: Excited State 1: Singlet-A 2.3754 eV 521.96 nm f=0.2370 82 -> 83 0.61019 82 -> 85 -0.13821 This state for optimization and/or second-order correction. Total Energy, E(RPA) = -995.510010033 Copying the excited state density for this state as the 1-particle RhoCI density. Excited State 2: Singlet-A 3.0197 eV 410.58 nm f=0.0001 81 -> 83 0.70081 Excited State 3: Singlet-A 3.4719 eV 357.11 nm f=0.0017 78 -> 83 0.15582 79 -> 83 -0.39511 80 -> 83 0.54607 Excited State 4: Singlet-A 3.6163 eV 342.85 nm f=0.0041 78 -> 83 0.57289 79 -> 83 -0.18048 80 -> 83 -0.26799 82 -> 84 -0.16142 Excited State 5: Singlet-A 3.6500 eV 339.69 nm f=0.0166 77 -> 83 0.27330 79 -> 83 -0.22402 80 -> 83 -0.11091 82 -> 84 0.55006 82 -> 85 -0.15765 我是选择Excited State 1: Singlet-A 2.3754 eV 521.96 nm f=0.2370 为最大发射波长为521.96nm对吗? 我看别的帖子说是吸收波长可以看f(振子强度)最大的那个,发射波长你需要用公式来计算,不能依赖f最大值,是吗 ![]() |
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beefly
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从公式来看,在f值非零、可比的前提下,激发能越大,吸收/发射谱越强。但是通常只关心最低的几个激发态,在某个光谱波段内说S1最强是可以的。如果关心高激发态,还要考虑其它的理论和实验问题: 1,如果激发能超过电离能,光谱变为连续谱,通常的实验手段是不能分辨的。必须用ZEKE。 2. 高能量激发态对应Rydberg跃迁和多电子激发(及其组合),用一般的计算方法算不准,甚至算不出来(例如常用的TDDFT、CIS模型只能得到单电子激发态)。 因此单纯增加nstates没有意义。 合适的nstates和分子体系大小有关,原子数越多,nstates应该取的越大。可以用zindo或小基组cis做个试算,nstates写大一些,看电离能以下,或实验上比较关心的波长范围(通常200 nm波长以下)有多少激发态。再用大基组,合适的nstates做正式的tddft计算。 |

13楼2011-08-08 23:35:48
beefly
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gmy1990(金币+2): 2011-07-26 11:49:48
ben_ladeng: 2011-08-02 07:58:37
gmy1990(金币+2): 2011-07-26 11:49:48
ben_ladeng: 2011-08-02 07:58:37
| f正比于吸收光谱强度,需要自己进行推导根据发射谱强度的计算公式 |
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2楼2011-07-26 11:45:33
xcyqyz5233
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3楼2011-08-01 09:51:00
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ben_ladeng(金币+2): 很热心 2011-08-02 07:59:03
ben_ladeng(金币+2): 很热心 2011-08-02 07:59:03
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就是爱因斯坦定义的那三个系数:自发发射系数,受激发射系数,吸收系数。 计算所用的公式是 f = (2/3) * e * |d|^2 I(吸收)正比于 e * |d|^2 正比于 f I(发射)正比于 e^4 * |d|^2 正比于 e^3 * f e:激发能;d:跃迁偶极矩 注意:发生吸收、发射的分子结构不同 |
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4楼2011-08-01 11:31:46















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