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含金属元素离子液体吸收NH3形成络合物的解释

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发布时间: 2017-7-19 11:16

正文摘要:

本帖最后由 whtu 于 2017-9-13 17:43 编辑       做实验发现[BMIm]2[MCl4](M=Cu, Sn, Cd)这三种离子液体对NH3的吸收量差异较大,初步推测应该是NH3与阴离子上的金属元素配位形成络合物导致。 ...

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sobereva 发表于 Post on 2017-9-14 20:32:36
whtu 发表于 2017-9-14 20:16
嗯,谢谢sob老师。刚刚算了能量密度图(见:能量密度图-Cu-4NH3.PNG),成键区域能量密度为负,那应该就 ...

先在主功能2里面做拓扑分析找到临界点,然后再用主功能4绘制平面图,凡是距离作图平面较近的临界点自动就会显示在图上
sobereva 发表于 Post on 2017-9-14 20:09:04
whtu 发表于 2017-9-14 19:58
sob老师,把弥散函数去电后算Mayer键级只有0.37,并不算大,这个能否说明是配位键呢?

基本算
最好再结合能量密度图看一下,如果成键区域能量密度为负就更能说明是共价作用
whtu 发表于 Post on 2017-9-14 19:58:10
sobereva 发表于 2017-9-13 18:44
拉普拉斯键级不适合过渡金属情况。去掉弥散函数,计算Mayer键级,如果数值较大,直接就说明是配位键了
L ...

sob老师,把弥散函数去电后算Mayer键级只有0.37,并不算大,这个能否说明是配位键呢?
sobereva 发表于 Post on 2017-9-13 18:44:29
whtu 发表于 2017-9-13 18:10
很抱歉现在才回复sob老师,谢谢sob老师的指导。我目前按4配位的方式优化了一个结构:[Cu(NH3)4]2+, 关键 ...

拉普拉斯键级不适合过渡金属情况。去掉弥散函数,计算Mayer键级,如果数值较大,直接就说明是配位键了
LOL和ELF也可以反映配位键特征,实际上绘制变形密度图往往看得更清楚
还可以绘制能量密度图来考察,这里提了
AIM键临界点处电子密度拉普拉斯值符号判断相互作用类型失败原因的图形分析
http://sobereva.com/161
whtu 发表于 Post on 2017-9-13 18:36:32
wbn 发表于 2017-7-21 02:41
配位数你打个核磁不就确定了嘛

由于黏度的原因打不了
wbn 发表于 Post on 2017-7-21 02:41:50
配位数你打个核磁不就确定了嘛
sobereva 发表于 Post on 2017-7-19 22:56:41
你说的计算思路是可行的

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