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本帖最后由 zjxitcc 于 2024-5-10 22:17 编辑 wjc404 发表于 2024-5-10 22:05 提醒一下,如果上一步计算有写nosymm,这一步也要写。Gaussian这个功能产生的fch文件有两列一样的轨道,但UNO只有一列,Gaussian没有正确裁剪fch文件(知道这点的用户可以只观看alpha轨道)。MOKIT的uno()产生的fch文件是只有一列的。 |
第四步看UNO不一定要用MOKIT,MOKIT是做multireference计算的工具,用它做这个有些大材小用。可以再跑一个gaussian任务来把UNO存到chk里面:
运行完成后用gaussview打开CeAl2Cl10_3_uno.chk,打开MO对话框,即可查看UNO了。 |
wpj123 发表于 2024-5-10 18:44 安装MOKIT,见中文说明https://gitlab.com/jxzou/mokit/-/blob/master/README_zh.md |
zjxitcc 发表于 2024-5-9 16:42 老师您好,最后一步python的步骤需要下载什么软件吗,我python直接输入运行不了,麻烦老师了 |
本帖最后由 zjxitcc 于 2024-5-9 16:50 编辑 表面上是SCF不收敛,实际上是您的计算步骤/风格过于粗暴。拿到一个结构二话不说就opt freq,这些朴素做法是针对简单体系或有机体系的,不是针对复杂体系的。这里示例一套优雅的计算流程 第一步,做一个合理的单点计算,并检验波函数稳定性,gjf文件如下
第三步,读取优化好的结构和波函数,检验波函数稳定性,gjf文件如下
(1)如果这里波函数稳定,上一步又没有虚频,那么这个结构优化任务就完成了。 (2)如果这里波函数稳定,上一步有一个虚频,那你没优化到极小点,而是优化出了一个过渡态。 (3)如果不稳定,上一步freq失去意义,需读取此不稳定波函数,优化其至稳定,然后继续做opt freq,再检验波函数稳定性。 第四步,我们假设第三步得到了没有虚频的结构,且波函数稳定,现在查看这个二重态体系的1个单电子在哪里。运行命令
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参与人数Participants 1 | eV +5 | 收起 理由Reason |
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snljty2 | + 5 |
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