Вышедшие номера
Расчет колебательных параметров молекулы с электридными свойствами Li4C4H2N2 и молекулы пиридазина C4H4N2
Переводная версия: 10.1134/S0030400X19080083
Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ), 18-03-00520
Булычев В.П. 1, Бутурлимова М.В. 1
1St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia
Email: v.bulychev@spbu.ru, m.buturlimova@spbu.ru
Выставление онлайн: 20 июля 2019 г.

Рассчитаны частоты и интенсивности фундаментальных переходов между колебательными состояниями молекулы с электридными свойствами Li4C4H2N2, которая может быть получена из молекулы пиридазина C4H4N2 заменой двух атомов водорода атомами лития и присоединением двух других атомов лития к атомам азота. Спектральные параметры Li4C4H2N2 рассчитывались в гармоническом и ангармоническом приближениях с использованием методов MP2, CCSD и QCISD с наборами атомных функций aug-cc-pVDZ и aug-cc-pVTZ. Для сравнения в тех же приближениях был рассчитан спектр поглощения молекулы пиридазина. Расчеты показали, что при внедрении в молекулу пиридазина атомов лития появляются новые интенсивные полосы, а спектральные параметры полос, присутствующих в спектре пиридазина, испытывают значительные изменения. Полученные результаты могут быть полезны при спектроскопическом обнаружении и идентификации нового соединения. Ключевые слова: электриды, Li4C4H2N2, пиридазин. -19
  1. Ellaboudy A., Dye J.L., Smith P.B. // J. Am. Chem. Soc. 1983. V. 105. P. 6490
  2. Dye J.L. // Science. 1990. V. 247. P. 663
  3. Dye J.L. // Science. 2003. V. 301. P. 607
  4. Dye J.L. // Acc. Chem. Res. 2009. V. 42. P. 1564
  5. Matsuishi S., Toda Y., Miyakawa M., Hayashi K., Kamiya T., Hirano M., Tanaka I., Hosono H. // Science. 2003. V. 301. P. 626
  6. Lee K., Kim S.W., Toda Y., Matsuishi S., Hosono H. // Nature. 2013. V. 494. P. 336
  7. Dalton L.R., Sullivan Ph.A., Bale D.H. // Chem. Rev. 2010. V. 110. P. 25
  8. Lipscomb W.N. Boron Hydrides. N. Y.: W.A. Benjamin, 1963
  9. Zhao S., Kan E., Li Zh. // WIREs Comput. Mol. Sci. 2016. V. 6. P. 430
  10. Muhammad Sh., Xu H., Su Zh. // J. Phys. Chem. A. 2011. V. 115. P. 923
  11. Postils V., Garcia-Borr\`as M., Sol\`a M., Luis J.M., Matito E. // Chem. Commun. 2015. V. 51. P. 4865
  12. Gao Y., Wu H.-Q., Sun Sh.-L., Xu H.-L., Su Zh.-M. // J. Mol. Model. 2015. V. 21. P. 23
  13. Oliveira I.M., Castro M.A., Leao S.A., Fonseca T.L., Pontes R.B. // Int. J. Quantum Chem. 2018. V. 118. P. 25661
  14. Frisch M.J., Trucks G.W., Schlegel H.B., Scuseria G.E., Robb M.A., Cheeseman J.R., Scalmani G., Barone V., Petersson G.A., Nakatsuji H., Li X., Caricato M., Marenich V., Bloino J., Janesko B.G., Gomperts R., Mennucci B., Hratchian H.P., Ortiz J.V., Izmaylov A.F., Sonnenberg J.L., Williams-Young D., Ding F., Lipparini F., Egidi F., Goings J., Peng B., Petrone A., Henderson T., Ranasinghe D., Zakrzewski V.G., Gao J., Rega N., Zheng G., Liang W., Hada M., Ehara M., Toyota K., Fukuda R., Hasegawa J., Ishida M., Nakajima T., Honda Y., Kitao O., Nakai H., Vreven T., Throssell K., Montgomery J.A., Jr., Peralta J.E., Ogliaro F., Bearpark M.J., Heyd J.J., Brothers E.N., Kudin K.N., Staroverov V.N., Keith T.A., Kobayashi R., Normand J., Raghavachari K., Rendell A.P., Burant J.C., Iyengar S.S., Tomasi J., Cossi M., Millam J.M., Klene M., Adamo C., Cammi R., Ochterski J.W., Martin R.L., Morokuma K., Farkas O., Foresman J.B., Fox D.J. Gaussian 16, Revision A.03. Gaussian, Inc., Wallingford CT, 2016
  15. Bloino J. // J. Phys. Chem. A. 2015. V. 119. P. 5269
  16. Maroulis G. // J. Chem. Phys. 1999. V. 111. P. 6846
  17. Tachikawa H., Abe Sh., Iyama T. // Inorg. Chem. 2001. V. 40. P. 1167
  18. Preller M., Grunenberg J., Bulychev V.P., Bulanin M.O. // J. Chem. Phys. 2011. V. 134. P. 174302
  19. Bulanin K.M., Bulychev V.P., Herrebout W., Shchepkin D.N. // Spectrochim. Acta A. 2014. V. 117. P. 713
  20. Breda S., Reva I.D., Lapinski L., Nowak M.J., Fausto R. // J. Mol. Struct. 2006. V. 786. P. 193

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.