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adf:chargeinaminoacid

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adf:chargeinaminoacid [2019/12/05 19:49] liu.junadf:chargeinaminoacid [2019/12/18 14:22] – [如何计算QTAIM电荷、NBO电荷] liu.jun
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-====== 如何计算QTAIM电荷、NBO电荷 ======+====== 如何计算QTAIM电荷、NPA电荷 ======
 说明:氨基酸在水中通常会形成氢键。因此不能使用通常的溶剂化模型如COSMO、SCRF等等来描述,而应该将溶剂分子直接地与溶质分子同等地考虑在内。但溶剂分子的热运动导致溶剂分子相对于溶质的位置比较难以确定。 说明:氨基酸在水中通常会形成氢键。因此不能使用通常的溶剂化模型如COSMO、SCRF等等来描述,而应该将溶剂分子直接地与溶质分子同等地考虑在内。但溶剂分子的热运动导致溶剂分子相对于溶质的位置比较难以确定。
  
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 {{ adf:glycine03.jpg?650 }} {{ adf:glycine03.jpg?650 }}
 +
 +{{ adf:glycine07.jpg?650 }}
  
 如果要进行QTAIM分析,则增加如下所示设置: 如果要进行QTAIM分析,则增加如下所示设置:
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 {{ adf:glycine06.jpg?650 }} {{ adf:glycine06.jpg?650 }}
  
-在Out文件中搜索“N A T U R A L   B O N D   O R B I T A L   A N A L Y S I S”可以找到NBO分析的结果,包括NBO键级、NBO轨道、NBO电荷等信息。+在Out文件中搜索“N A T U R A L   B O N D   O R B I T A L   A N A L Y S I S”可以找到NBO分析的结果,包括NBO键级、NBO轨道与电子占据数NPA电荷等信息。
  
 AMS软件提供**免费试用**(一般为一个月),试用申请方式参考:[[adf:trial|]]** AMS软件提供**免费试用**(一般为一个月),试用申请方式参考:[[adf:trial|]]**

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