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adf:changeofgibbs2020 [2020/11/23 15:25] – [2,类似地计算$PC1^{2+}$在MeCN溶液中的Gibbs自由能] liu.jun | adf:changeofgibbs2020 [2021/11/30 16:50] – [4,计算$PC1^{2+}$在MeCN溶液中氧化还原Gibbs自由能变化] liu.jun | ||
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行 32: | 行 32: | ||
溶剂化设置: | 溶剂化设置: | ||
- | {{ : | + | {{ : |
- | 说明:MeCN在AMS的溶剂库里面没有,因此溶剂选项改为UserDefined,否则用户只需要直接选取溶剂即可。如何自定义呢?用户需要输入上图红框中要求的两个内容:介电常数、溶剂分子的“半径”,该半径是估算出来的。 | + | 说明:MeCN在AMS的溶剂库里面没有,因此溶剂选项改为UserDefined,否则用户只需要直接选取溶剂即可。如何自定义呢?用户需要输入上图红框中要求的两个内容:介电常数、溶剂分子的“半径”,该半径可以估算出来的。实际上一般分子也不是球形,因此“半径”本身是一个“人为性”很大的量。 |
====3,$PC1^{3+}$的气相Gibbs自由能以及在MeCN溶液中的Gibbs自由能==== | ====3,$PC1^{3+}$的气相Gibbs自由能以及在MeCN溶液中的Gibbs自由能==== | ||
依照上述类似的方法,分别计算$PC1^{2+}$去掉一个电子之后,$PC1^{3+}$的气相Gibbs自由能以及在MeCN溶液中的Gibbs自由能(均需先做结构优化)。 | 依照上述类似的方法,分别计算$PC1^{2+}$去掉一个电子之后,$PC1^{3+}$的气相Gibbs自由能以及在MeCN溶液中的Gibbs自由能(均需先做结构优化)。 | ||
行 40: | 行 40: | ||
=====二、溶液中氧化还原Gibbs自由能变化分===== | =====二、溶液中氧化还原Gibbs自由能变化分===== | ||
====1,计算公式1中第一项==== | ====1,计算公式1中第一项==== | ||
- | $PC1^{2+}$的△G< | + | PC1<sup>2+</ |
ΔG(gas) | ΔG(gas) | ||
- | =$PC1^{2+}$的气相Gibbs自由能-$PC1^{3+}$的气相Gibbs自由能 | + | =PC1<sup>2+</ |
=-9091.7579-(-8795.4794) | =-9091.7579-(-8795.4794) | ||
行 51: | 行 51: | ||
====2,计算公式1中第二项==== | ====2,计算公式1中第二项==== | ||
- | $PC1^{2+}$的△G< | + | PC1<sup>2+</ |
ΔG(solv.PC) | ΔG(solv.PC) | ||
- | =$PC1^{2+}$在MeCN溶液中的Gibbs自由能-$PC1^{2+}$气相的Gibbs自由能(采用文献中的数值) | + | =PC1<sup>2+</ |
=-9213.1284-(-9091.7579) | =-9213.1284-(-9091.7579) | ||
行 62: | 行 62: | ||
====3,计算公式1中第三项==== | ====3,计算公式1中第三项==== | ||
- | $PC^{2+}$的△G< | + | PC<sup>2+</ |
ΔG(solv.PC+) | ΔG(solv.PC+) | ||
- | =$PC1^{3+}$在MeCN溶液中的Gibbs自由能-$PC1^{3+}$气相的Gibbs自由能(采用文献中的数值) | + | =PC1<sup>3+</ |
-9085.2758-(-8795.4795) | -9085.2758-(-8795.4795) | ||
行 72: | 行 72: | ||
=-289.8 kcal/mol | =-289.8 kcal/mol | ||
- | ====4,计算$PC1^{2+}$在MeCN溶液中氧化还原Gibbs自由能变化==== | + | ====4,计算PC1<sup>2+</ |
△G< | △G< | ||
- | =ΔG(gas)+ΔG(solv.PC)-ΔG(solv.PC$^+$) | + | =ΔG(gas)+ΔG(solv.PC)-ΔG(solv.PC<sup>+</ |
=-296.3+(-121.4)-(-289.8) | =-296.3+(-121.4)-(-289.8) | ||
=-127.9 kcal/mol | =-127.9 kcal/mol |