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adf:splitoftriplet

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adf:splitoftriplet [2017/03/05 18:34] liu.junadf:splitoftriplet [2019/12/08 17:00] – [能量的劈裂] liu.jun
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 ====== 三重态的零场劈裂 ====== ====== 三重态的零场劈裂 ======
  
-1,三重态劈裂的原理+=====三重态劈裂的原理=====
 如果不考虑自然界本身存在的相对论效应,那么自旋将是守恒量。这就意味着,一个体系的多重度是确定的。例如<chem>H2</chem>分子基态为单重态、<chem>O2</chem>分子基态为三重态。但如果考虑相对论效应,自旋磁矩和轨道磁矩将会发生微小的耦合,导致二者都不守恒。因此自旋,也就不再是好量子数。既然不是好量子数,那么所谓的三重态对应的三个所谓的Sz态,即Sz期望值近似等于-1、0、+1的三个态,能量也会略有差别。这个差别导致了三重态的劈裂。 如果不考虑自然界本身存在的相对论效应,那么自旋将是守恒量。这就意味着,一个体系的多重度是确定的。例如<chem>H2</chem>分子基态为单重态、<chem>O2</chem>分子基态为三重态。但如果考虑相对论效应,自旋磁矩和轨道磁矩将会发生微小的耦合,导致二者都不守恒。因此自旋,也就不再是好量子数。既然不是好量子数,那么所谓的三重态对应的三个所谓的Sz态,即Sz期望值近似等于-1、0、+1的三个态,能量也会略有差别。这个差别导致了三重态的劈裂。
  
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 因此,在相对论的框架下,就不再有自旋多重度的概念。而只是近似存在这些概念。 因此,在相对论的框架下,就不再有自旋多重度的概念。而只是近似存在这些概念。
  
-2,激发态的基本计算,[[adf:uv|参考“文献重现:锌酞菁的基态与激发态计算(第二部分)”]],用户可以根据自己的需要(或文献的建议),修改泛函、基组。对于能级劈裂,更改为如下的特殊设置,即可得到相应的寿命数据:+=====自旋-轨道耦合导致三重态能量的劈裂===== 
 +激发态的基本计算,[[adf:nto]],用户可以根据自己的需要(或文献的建议),修改泛函、基组。对于能级劈裂,更改为如下的特殊设置,即可得到相应的寿命数据:
  
-Main菜单的设置:Relativity (ZORA) 设为:Scalar                   或 Spin-Orbit  +Main菜单的设置:Relativity (ZORA) 设为:ScalarProperties——Type of Excitations  设为:Spin-Orbit (Pertubative) 
-Properties——Type of Excitations  设为:Spin-Orbit (Pertubative) 或 Spin-Orbit (SCF)+
  
-3,结果查看+====结果查看====
  
 以scalar和Spin-Orbit (Pertubative)为例,计算结果中,查看激发态的列表,可以看到: 以scalar和Spin-Orbit (Pertubative)为例,计算结果中,查看激发态的列表,可以看到:
行 20: 行 20:
  
 前三行的就是劈裂为三个激发态的T1态,能量略有差别。本例计算的是H2O分子,相对论效应不明显,因此劈裂也非常不明显。 前三行的就是劈裂为三个激发态的T1态,能量略有差别。本例计算的是H2O分子,相对论效应不明显,因此劈裂也非常不明显。
- +=====零场劈裂ZFS的D张量=====
-ADF软件提供**免费试用**(一般为一个月),试用申请方式参见**费米科技维基百科:[[adf:trial|]]** +
- +
-======计算ZFS的D张量======+
  
 计算参数设置非常简单,任务类型选择single point,其他参数参考[[adf:parameters]]。 计算参数设置非常简单,任务类型选择single point,其他参数参考[[adf:parameters]]。
行 37: 行 34:
 {{ :adf:zfs02.png?400 }} {{ :adf:zfs02.png?400 }}
  
-===== 查看结果=====+自旋-轨道耦合与自旋-自旋耦合均可导致零场劈裂,关心哪一种,就勾选哪一个选项即可。 
 +====查看结果====
 计算完毕,在out窗口 > Other Properties > ZFS即可看到。 计算完毕,在out窗口 > Other Properties > ZFS即可看到。

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