基于能量的分块方法研究生物柴油大分子脱氢反应

来源 :中国化学会第30届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zz_mars
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  生物柴油燃烧反应的理论研究得到了广泛的关注,然而庞大的计算量限制了传统的高精度量子化学计算方法在其中的应用。基于能量的分块方法(GEBF)是一种既能保证大分子能量计算准确度又能缩短计算时间的方法。它将大分子划分成小的碎片,再根据每个碎片临近的碎片结构将该碎片拼凑成完整的子体系分子,综合这些子体系分子的能量就可以得到整个分子的能量。
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外部刺激诱导的超分子系统结构相变在分子存储器件开发领域有巨大潜在应用价值。在此研究中,我们利用超高真空扫描隧道显微镜(UHV-STM)在Cu(111)与Ag(111)表面直接观察到4,4-二溴间三联苯(DMTP)分子从卤键结构转化为DMTP-Cu/Ag混合结构的相变过程;并进一步利用X射线光电子能谱(XPS)以及密度泛函理论计算(DFT)研究了此过程发生的机理。
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通过各种分子间相互作用来构建谢尔彬斯基分形结构是特别有意思的研究,因为谢尔彬斯基三角形是用来研究自相似分形图案的一种模板。在这个工作中,我们使用扫面隧道显微镜(STM)研究了三种潜在的在固体/真空界面制备共价键谢尔彬斯基三角形的反应机理:脱水缩合反应、环三聚耦合反应以及席夫碱反应。
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本文提出一种基于快速压缩机在高压、中温条件(1000 K)下测量基元速率常数的方法。首先通过模型灵敏性分析筛选反应体系中某个组分[1],其浓度变化对某一基元反应非常敏感。