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adf:nci

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adf:nci [2019/12/31 20:16] liu.junadf:nci [2020/12/01 17:13] – [原理] liu.jun
行 12: 行 12:
 对于单个分子,密度较大的区域RDG较小,密度较小的区域RDG较大。对于二聚体,分子间有弱相互作用,在密度较小的区域,出现RDG值突然变得很小的异常位置。这些位置,实际上是由于分子间临界点(CPs,Critical Points)电子密度的湮灭所致(所以NCI一般出现在CP的位置)。这些位置就是NCI的位置。 对于单个分子,密度较大的区域RDG较小,密度较小的区域RDG较大。对于二聚体,分子间有弱相互作用,在密度较小的区域,出现RDG值突然变得很小的异常位置。这些位置,实际上是由于分子间临界点(CPs,Critical Points)电子密度的湮灭所致(所以NCI一般出现在CP的位置)。这些位置就是NCI的位置。
  
-$∇^2ρ(r)$的符号,可用于确定作用类型,电子密度的二阶梯度有三个本征值:$λ_1$≤$λ_2$≤$λ_3$。在原子核区域三个本征值都是负值,因为电子密度处于局域极大值点;在共价键区域,有一个正本征值,两个负本征值,也就是:$λ_1$<$λ_2$<0,$λ_3$>0;在位阻、原子间存在拉伸的区域,有$λ_3$>$λ_2$>0。因此$λ_2$的符号可以用来区分“键”($λ_2$<0)与“非键”($λ_2$>0)。λ值的计算,参考:[[adf:elfatbcps]]+$∇^2ρ(r)$的符号,可用于确定作用类型,电子密度的二阶梯度有三个本征值:$λ_1$≤$λ_2$≤$λ_3$。在原子核区域三个本征值都是负值,因为电子密度处于局域极大值点;在共价键区域,有一个正本征值,两个负本征值,也就是:$λ_1$<$λ_2$<0,$λ_3$>0;在位阻、原子间存在拉伸的区域,有$λ_3$>$λ_2$>0。因此$λ_2$的符号可以用来区分“键”($λ_2$<0)与“非键”($λ_2$>0)。λ值的计算,参考:[[adf:elfatbcps2019]]
  
 作用的强度可以由电子密度本身来表征:NCI区域电子密度越大,表示NCI作用越强。 作用的强度可以由电子密度本身来表征:NCI区域电子密度越大,表示NCI作用越强。

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