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adf:changeofgibbs2020

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adf:changeofgibbs2020 [2020/11/23 15:26] – [2,类似地计算$PC1^{2+}$在MeCN溶液中的Gibbs自由能] liu.junadf: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
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<sup>0</sup>(gas,redox),也即表S1中的ΔG(gas)(采用文献中的数值):+PC1<sup>2+</sup>的△G<sup>0</sup>(gas,redox),也即表S1中的ΔG(gas)(采用文献中的数值):
  
 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+</sup>的气相Gibbs自由能-PC1<sup>3+</sup>的气相Gibbs自由能
  
 =-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<sup>0</sup>(solv,PC),也就是表S1中的ΔG(solv.PC):+PC1<sup>2+</sup>的△G<sup>0</sup>(solv,PC),也就是表S1中的ΔG(solv.PC):
  
 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+</sup>在MeCN溶液中的Gibbs自由能-PC1<sup>2+</sup>气相的Gibbs自由能(采用文献中的数值)
  
 =-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<sup>0</sup>(solv,PC<sup>+</sup>),也就是表S1中的ΔG(solv.$PC^+$)一列,在这里$PC1^{2+}$的正离子,就是$PC1^{3+}$了,所以:+PC<sup>2+</sup>的△G<sup>0</sup>(solv,PC<sup>+</sup>),也就是表S1中的ΔG(solv.PC<sup>+</sup>)一列,在这里PC1<sup>2+</sup>的正离子,就是$PC1^{3+}$了,所以:
  
 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+</sup>在MeCN溶液中的Gibbs自由能-PC1<sup>3+</sup>气相的Gibbs自由能(采用文献中的数值)
  
 -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+</sup>在MeCN溶液中氧化还原Gibbs自由能变化====
  
 △G<sup>0</sup>(soln,redox) △G<sup>0</sup>(soln,redox)
  
-=ΔG(gas)+ΔG(solv.PC)-ΔG(solv.PC$^+$)+=ΔG(gas)+ΔG(solv.PC)-ΔG(solv.PC<sup>+</sup>)
  
 =-296.3+(-121.4)-(-289.8)  =-296.3+(-121.4)-(-289.8) 
  
 =-127.9 kcal/mol =-127.9 kcal/mol
adf/changeofgibbs2020.txt · 最后更改: 2022/01/20 19:28 由 liu.jun

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