计算化学公社

 找回密码 Forget password
 注册 Register
楼主 Author: sobereva
打印 Print 上一主题 Last thread 下一主题 Next thread

[综合交流] 简单量子化学问题答疑专帖

  [复制链接 Copy URL]

2

帖子

0

威望

53

eV
积分
55

Level 2 能力者

4846#
发表于 Post on 2025-10-27 10:47:26 | 只看该作者 Only view this author
北大-陶豫 发表于 2025-10-26 14:19
能量断崖式下降是正常的,取断崖附近能量最高的结构作为过渡态初猜即可,先 freq,观察振动模式,若正确, ...

好的,谢谢老师

105

帖子

0

威望

1152

eV
积分
1257

Level 4 (黑子)

4847#
发表于 Post on 2025-10-27 13:05:12 | 只看该作者 Only view this author
Hi everyone,
I have done a vertical excitation task (td-dft) for an A-B structure. When I analysed its first state of electronic excitation, the contribution of orbital is mostly H->L+1 (67%), while its second state is H->L (79%). I want to use it to explain fluorescence quenching, so should I use FMO theory instead?
Thank you for your answer.

1万

帖子

0

威望

9739

eV
积分
21935

Level 6 (一方通行)

4848#
发表于 Post on 2025-10-27 15:27:24 | 只看该作者 Only view this author
moiumuio 发表于 2025-10-27 13:05
Hi everyone,
I have done a vertical excitation task (td-dft) for an A-B structure. When I analysed  ...

What you said has nothing to do with fluorescence quenching. If you want to explain why the S1 state's fluorescence is quenched, you should calculate the S1->S0 IC rate, S1->Tn ISC rate (where Tn include all states whose energies are below or similar to S1), and S1->S0 fluorescence rate. (This is assuming that you don't have RISC; if you do, it's more complicated.) If the sum of IC and ISC rates is much higher than the fluorescence rate, this confirms the fluorescence quenching, and to explain the reason of the quenching you'll have to analyze the contributing factors of the rates, such as oscillator strength, reorganization energy, nonadiabatic coupling matrix element, SOC matrix element, singlet-triplet gap, etc. If you are studying the fluorescence of S2, then you'll also need to take into account S2->S1 IC.
None of these has even the slightest thing to do with whether your state is dominated by H->L or H->L+1.
Zikuan Wang
山东大学光学高等研究中心 研究员
BDF(https://bdf-manual.readthedocs.io/zh_CN/latest/Introduction.html)、ORCA(https://orcaforum.kofo.mpg.de/index.php)开发团队成员
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=XW6C6eQAAAAJ
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4540-8734
主页:http://www.qitcs.qd.sdu.edu.cn/info/1133/1776.htm
GitHub:https://github.com/wzkchem5
本团队长期招收研究生,有意者可私信联系

14

帖子

0

威望

103

eV
积分
117

Level 2 能力者

4849#
发表于 Post on 2025-10-27 22:04:16 | 只看该作者 Only view this author
求问在能量比较时使用了不同的积分格点精度和几何优化收敛阈值可以接受吗?
我的体系包含一系列不同的分子,在第一步用b3lyp(D3BJ)/def2-tzvpp/cpcm做几何优化,第二步用wB97m-v/def2tzvpp/smd计算单点能。
在第一步做几何优化的时候,采用了默认的! defgrid2格点精度和! TightOPT几何优化阈值,发现绝大部分体系收敛至无虚频的状态,少部分体系出现了小虚频(大约绝对值小于20),为了消除这些虚频,针对出现虚频的体系我重新进行优化,采用了! defgrid3格点精度和! VeryTightOPT几何优化阈值。
对于第二步单点能计算,我保证所有的计算采用了! defgrid3格点精度。最终能量由wB97m-v的单点能加上b3lyp(D3BJ)的自由能校正给出。
查orca手册发现由积分格点精度造成的能量计算误差一般小于0.2 kcal/mol,这样的话,由几何误差导致的能量差异理应更小?
请问这样的情况,第一步几何优化采用了不同的格点精度和几何优化阈值,我在给我的实验课题做计算部分的情况下,会使得最终结果发文章无法接受吗?

3

帖子

0

威望

79

eV
积分
82

Level 2 能力者

4850#
发表于 Post on 2025-10-27 22:07:57 | 只看该作者 Only view this author

溶解自由能计算M05-2X为什么不能与em=gd3bj一起

我在计算一个金属配体在水溶剂中的溶解自由能,gaussian命令行:# M052X/genecp opt freq scrf=(SMD,solvent=water) em=GD3BJ
出现以下报错NAtoms=   22 NActive=   22 NUniq=   22 SFac= 1.00D+00 NAtFMM=   60 NAOKFM=F Big=F
Integral buffers will be    131072 words long. Raffenetti 2 integral format. Two-electron integral symmetry is turned on. R6DS8: Unable to choose the S8 parameter, IExCor= 3428 IXCFnc= 38 ScaHFX=  0.560000 IDFTD=4 Error termination via Lnk1e in /home/gengzi/BIN/Gaussian16B/g16/l301.exe at Mon Oct 27 20:55:30 2025. Job cpu time:       0 days  0 hours  0 minutes  0.2 seconds. Elapsed time:       0 days  0 hours  0 minutes  0.2 seconds. File lengths (MBytes):  RWF=      6 Int=      0 D2E=      0 Chk=      1 Scr=      1、

排查原因是M052x和em=gd3bj的问题,我想问问为什么这个不能加色散

683

帖子

12

威望

2818

eV
积分
3741

Level 5 (御坂)

鸩羽

4851#
发表于 Post on 2025-10-27 22:16:36 | 只看该作者 Only view this author
m052x没有d3bj参数 要加只能加零阻尼em=gd3
某不知名实验组从苞米地里长出来的计算选手

105

帖子

0

威望

1152

eV
积分
1257

Level 4 (黑子)

4852#
发表于 Post on 2025-10-27 23:40:18 | 只看该作者 Only view this author
Hi everyone,
I want to calculate the Rehm-Weller equation. My procedure is:
1. Use opt B3LYP-D3BJ/6-311G** -> get HOMO and LUMO of donor and acceptor
2. Use td CAM-B3LYP/6-311+G(2d,p) -> get 1st excitation energy
I would like to know if the energy values calculated in different functionals are usable for the Rehm-Weller equation?
Thank you.

6万

帖子

99

威望

5万

eV
积分
124668

管理员

公社社长

4853#
 楼主 Author| 发表于 Post on 2025-10-28 04:01:21 | 只看该作者 Only view this author
moiumuio 发表于 2025-10-27 23:40
Hi everyone,
I want to calculate the Rehm-Weller equation. My procedure is:
1. Use opt B3LYP-D3BJ/ ...

I am not very familiar with Rehm-Weller equation, it seems that IP and EA are needed in its evaluation. I don't recommend using Koopmans' approximation to estimate IP and EA based on E(HOMO) and E(LUMO). Using B3LYP-D3(BJ)/6-311G** to optimize geometry is OK, but IP and EA should be calculated at a much better level, even CAM-B3LYP/6-311+G(2d,p) would be better than B3LYP-D3(BJ)/6-311G**.
北京科音自然科学研究中心http://www.keinsci.com)致力于计算化学的发展和传播,长期开办极高质量的各种计算化学类培训:初级量子化学培训班中级量子化学培训班高级量子化学培训班量子化学波函数分析与Multiwfn程序培训班分子动力学与GROMACS培训班CP2K第一性原理计算培训班,内容介绍以及往届资料购买请点击相应链接查看。这些培训是计算化学从零快速入门以及进一步全面系统性提升研究水平的高速路!培训各种常见问题见《北京科音办的培训班FAQ》
欢迎加入北京科音微信公众号获取北京科音培训的最新消息,并避免错过网上有价值的计算化学文章!
欢迎加入人气极高、专业性特别强的理论与计算化学综合交流群思想家公社QQ群(群号见此链接),合计达一万多人。北京科音培训班的学员在群中可申请VIP头衔,提问将得到群主Sobereva的最优先解答。
思想家公社的门口Blog:http://sobereva.com(发布大量原创计算化学相关博文)
Multiwfn主页:http://sobereva.com/multiwfn(十分强大、极为流行的量子化学波函数分析程序)
Google Scholar:https://scholar.google.com/citations?user=tiKE0qkAAAAJ
ResearchGate:https://www.researchgate.net/profile/Tian_Lu

6万

帖子

99

威望

5万

eV
积分
124668

管理员

公社社长

4854#
 楼主 Author| 发表于 Post on 2025-10-28 04:05:26 | 只看该作者 Only view this author
卤素妹妹 发表于 2025-10-27 22:04
求问在能量比较时使用了不同的积分格点精度和几何优化收敛阈值可以接受吗?
我的体系包含一系列不同的分子 ...

可以接受
几何优化用的积分格点精度对最终单点能的影响非常间接,几乎可以忽略不计。只不过对于含显著低频的柔性体系,对低频计算精度的影响可能不可忽视、进而影响自由能热校正量,但使用准RRHO模型算热力学量的话也没什么影响。
北京科音自然科学研究中心http://www.keinsci.com)致力于计算化学的发展和传播,长期开办极高质量的各种计算化学类培训:初级量子化学培训班中级量子化学培训班高级量子化学培训班量子化学波函数分析与Multiwfn程序培训班分子动力学与GROMACS培训班CP2K第一性原理计算培训班,内容介绍以及往届资料购买请点击相应链接查看。这些培训是计算化学从零快速入门以及进一步全面系统性提升研究水平的高速路!培训各种常见问题见《北京科音办的培训班FAQ》
欢迎加入北京科音微信公众号获取北京科音培训的最新消息,并避免错过网上有价值的计算化学文章!
欢迎加入人气极高、专业性特别强的理论与计算化学综合交流群思想家公社QQ群(群号见此链接),合计达一万多人。北京科音培训班的学员在群中可申请VIP头衔,提问将得到群主Sobereva的最优先解答。
思想家公社的门口Blog:http://sobereva.com(发布大量原创计算化学相关博文)
Multiwfn主页:http://sobereva.com/multiwfn(十分强大、极为流行的量子化学波函数分析程序)
Google Scholar:https://scholar.google.com/citations?user=tiKE0qkAAAAJ
ResearchGate:https://www.researchgate.net/profile/Tian_Lu

6万

帖子

99

威望

5万

eV
积分
124668

管理员

公社社长

4855#
 楼主 Author| 发表于 Post on 2025-10-28 05:16:43 | 只看该作者 Only view this author
yangyangwave 发表于 2025-10-27 22:07
我在计算一个金属配体在水溶剂中的溶解自由能,gaussian命令行:# M052X/genecp opt freq scrf=(SMD,solven ...

认真看
DFT-D色散校正的使用
http://sobereva.com/210

此外,算溶解自由能和做opt freq完全是两码事
M05-2X结合SMD简直故意自找难收敛出虚频

过渡金属配合物用M05-2X做优化简直自找挨审稿人批

认真看
简谈量子化学计算中DFT泛函的选择
http://sobereva.com/272http://bbs.keinsci.com/thread-536-1-1.html

北京科音自然科学研究中心http://www.keinsci.com)致力于计算化学的发展和传播,长期开办极高质量的各种计算化学类培训:初级量子化学培训班中级量子化学培训班高级量子化学培训班量子化学波函数分析与Multiwfn程序培训班分子动力学与GROMACS培训班CP2K第一性原理计算培训班,内容介绍以及往届资料购买请点击相应链接查看。这些培训是计算化学从零快速入门以及进一步全面系统性提升研究水平的高速路!培训各种常见问题见《北京科音办的培训班FAQ》
欢迎加入北京科音微信公众号获取北京科音培训的最新消息,并避免错过网上有价值的计算化学文章!
欢迎加入人气极高、专业性特别强的理论与计算化学综合交流群思想家公社QQ群(群号见此链接),合计达一万多人。北京科音培训班的学员在群中可申请VIP头衔,提问将得到群主Sobereva的最优先解答。
思想家公社的门口Blog:http://sobereva.com(发布大量原创计算化学相关博文)
Multiwfn主页:http://sobereva.com/multiwfn(十分强大、极为流行的量子化学波函数分析程序)
Google Scholar:https://scholar.google.com/citations?user=tiKE0qkAAAAJ
ResearchGate:https://www.researchgate.net/profile/Tian_Lu

52

帖子

0

威望

264

eV
积分
316

Level 3 能力者

4856#
发表于 Post on 2025-10-28 22:02:01 | 只看该作者 Only view this author
wzkchem5 发表于 2025-10-20 14:34
完全一样。激发态结构优化相比基态优化的额外困难主要有三个:(1)存在锥形交叉点;(2)存在跟踪透热态 ...

老师,您好!我想接着请教一下,我是想计算第一激发态向基态的跃迁偶极矩, # td=(nstates=3,root=1) opt freq b3lyp/6-31g(d)  几何优化和频率计算都已经收敛了
想请教一下输出文件中哪部分是我想要的跃迁偶极矩,是下面加粗的部分吗?谢谢啦

---------------------------------------------------------------------

Electric dipole moment (input orientation):
(Debye = 10**-18 statcoulomb cm , SI units = C m)
                  (au)            (Debye)         (10**-30 SI)
   Tot        0.102684D+02      0.260998D+02      0.870595D+02
   x         -0.102417D+02     -0.260317D+02     -0.868326D+02
   y         -0.713867D+00     -0.181447D+01     -0.605242D+01
   z          0.198340D+00      0.504131D+00      0.168160D+01

Dipole polarizability, Alpha (input orientation).
(esu units = cm**3 , SI units = C**2 m**2 J**-1)
Alpha(0;0):
               (au)            (10**-24 esu)      (10**-40 SI)
   iso        0.164641D+04      0.243972D+03      0.271456D+03
   aniso      0.132989D+04      0.197069D+03      0.219269D+03
   xx         0.202387D+04      0.299906D+03      0.333691D+03
   yx        -0.316802D+02     -0.469453D+01     -0.522337D+01
   yy         0.212142D+04      0.314362D+03      0.349775D+03
   zx         0.238328D+02      0.353165D+01      0.392949D+01
   zy         0.201362D+03      0.298387D+02      0.332001D+02
   zz         0.793933D+03      0.117649D+03      0.130902D+03

----------------------------------------------------------------------

Dipole orientation:
     6          0.84215400          2.03294225         -1.32540284
     6          0.68580387         -0.56463643         -1.26017953
     6          0.48175043         -1.93332820          1.05662360
     6          0.45224284         -0.41755947          3.29508204
     6          0.61887274          2.14146665          3.23156390
     6          0.82208678          3.52920959          0.92014822
     8          0.59040584          3.61642210          5.44827558
     6          0.33254388          2.32656112          7.63619200
     6          0.17069628         -0.34687787          7.70364882
     8          0.24139821         -1.76509095          5.58248075
     8          1.03190904          3.35630457         -3.57394560
     6          1.06696307          1.92660002         -5.74414668
     6          0.90206063         -0.70695576         -5.67841644
     8          0.71197339         -2.01213043         -3.43926171
     6          0.96055722         -2.06483724         -7.91893527
     6          1.16276232         -0.85815034        -10.27654239
     6          1.27976867          1.81472794        -10.34485090
     6          1.24346510          3.15518045         -8.05202138
     6         -0.11525455         -1.55832171         10.00517440
     6         -0.22903840         -0.21525766         12.29733458
     6          0.05301384          2.46725720         12.23837654
     6          0.28082967          3.67269194          9.87879801
     6          0.98275103          6.17500421          0.88335262
     6          0.32756852         -4.57804527          1.15179618
     7          1.11328307          8.38851147          0.88716693
     7          0.19905287         -6.78881585          1.26502268
     6          1.36886562          3.31161151        -12.73099994
     6          1.32286028         -2.48710306        -12.56973460
     6          0.27629779          4.01825356         14.53575366
     6         -0.79449054         -1.62829761         14.62532853
     6         -0.36986388          2.88986441        -14.69056132
     6         -0.32033222          4.32636243        -16.89387302
     6          1.47467636          6.26763784        -17.17747687
     6          3.20358736          6.70605038        -15.23788613
     6          3.15922383          5.24297476        -13.04504442
     6          3.25254116         -2.20518129        -14.35618915
     6          3.42482581         -3.79612016        -16.45443532
     6          1.65847069         -5.72714242        -16.83060919
     6         -0.28154930         -6.05362275        -15.02724529
     6         -0.42229269         -4.45330509        -12.94670077
     6          1.72776107          3.21604922         16.64059254
     6          2.03123220          4.77152191         18.71884732
     6          0.91971989          7.17616743         18.82767242
     6         -0.58502221          8.00247403         16.73277848
     6         -0.84051165          6.43209874         14.63619653
     6          0.28995342         -4.02433343         15.03509146
     6         -0.27689160         -5.46654914         17.16261888
     6         -2.07341551         -4.52653969         18.95664708
     6         -3.15066338         -2.14105668         18.54044601
     6         -2.53893737         -0.71069546         16.43911447
     8         -1.72806407         10.27767647         16.96742995
     8          1.32176200          8.47001715         20.97610149
     8          0.81534770         -7.71499798         17.70415523
     8         -2.78640286         -5.69509027         21.09788904
     8          1.61977994          7.67124922        -19.36613644
     8         -2.08713812          3.86658818        -18.75688638
     8          1.61033846         -7.34925792        -18.84348105
     8         -2.13281602         -7.84789194        -15.36175961
     6          1.25558764         11.20256267         21.15207774
     6          2.69481504         11.91946511         23.53499069
     6          2.70702343         14.78583550         23.97884756
     6          4.14454210         15.55497087         26.37645886
     6          4.16708834         18.41682894         26.83733614
     6          5.60503397         19.17129906         29.23404057
     1          0.90756143         -4.11164906         -7.80467253
     1          1.28895377          5.20535460         -8.05005329
     1         -0.37858363         -3.59024707          9.97033763
     1          0.55473911          5.70020083          9.76267746
     1         -1.79696088          1.42734713        -14.52646808
     1          4.59290830          8.19599276        -15.48865062
     1          4.53848270          5.59212570        -11.56504900
     1          4.65654211         -0.73101687        -14.10995252
     1          4.96057290         -3.51680206        -17.78133542
     1         -1.97063240         -4.74115337        -11.63085608
     1          2.70418400          1.41841398         16.57247507
     1          3.18612191          4.19943186         20.31294667
     1         -1.99989406          7.03752087         13.06429830
     1          1.66795131         -4.71537628         13.69135877
     1         -4.52775401         -1.48188561         19.90847708
     1         -3.49114546          1.07272517         16.11845549
     1         -0.70989278         11.83055922         21.23305950
     1          2.12992226         12.01706327         19.46341762
     1          4.63862968         11.21159828         23.38781293
     1          1.82818957         10.95337156         25.15319019
     1          0.75071775         15.47704953         24.10166404
     1          3.55437770         15.73952274         22.33795573
     1          6.10086388         14.86360431         26.25460624
     1          3.29915138         14.60125184         28.01849746
     1          2.21098764         19.10583739         26.95724053
     1          5.01162182         19.36752804         25.19482998
     1          5.58656654         21.22330172         29.50973522
     1          7.58550452         18.56658517         29.14160177
     1          4.76434964         18.30227966         30.91776052
     6         -3.22783706         11.23697685         14.91089033
     6         -4.20258446         13.83464393         15.66162579
     6         -5.84995008         15.02209338         13.59004119
     6         -6.84406379         17.65019954         14.30520480
     6         -8.49557272         18.85188845         12.24801453
     6         -9.48000125         21.47643181         12.97126961
     1         -4.79624112          9.92841105         14.54503304
     1         -2.05603845         11.34246359         13.20233415
     1         -2.58324871         15.06386278         16.07221644
     1         -5.28768425         13.65941483         17.42088487
     1         -7.45668595         13.77005691         13.17898279
     1         -4.75791821         15.15861821         11.82804414
     1         -5.23691758         18.90339270         14.71439417
     1         -7.93380294         17.51600200         16.07054944
     1        -10.10029033         17.59788814         11.84000750
     1         -7.40547523         18.98193108         10.48532897
     1        -10.65076694         22.28164018         11.46559564
     1         -7.91778055         22.79221111         13.32487245
     1        -10.63348000         21.39785499         14.69201504
     6         -2.80319219         -8.41564831         21.41262831
     6         -4.59920655         -8.99421858         23.58152277
     6         -4.73451030        -11.83390321         24.15674197
     6         -6.53331036        -12.46293601         26.34196544
     6         -6.68244757        -15.29721788         26.93163602
     6         -8.48199278        -15.91138897         29.11465651
     1         -0.88557214         -9.06431146         21.82029529
     1         -3.42989302         -9.30354312         19.65213832
     1         -6.48436865         -8.27139960         23.10725835
     1         -3.96800560         -7.95758739         25.26380377
     1         -2.83322771        -12.54141101         24.60909336
     1         -5.34217631        -12.85954794         22.45413107
     1         -8.43453035        -11.75460034         25.89062831
     1         -5.92753736        -11.43768747         28.04563528
     1         -4.78128006        -16.00338972         27.38149207
     1         -7.28688491        -16.31953186         25.22740087
     1        -10.41299882        -15.28728955         28.69247180
     1         -7.88902853        -14.96892646         30.86309291
     1         -8.54682134        -17.94689484         29.48834207
     6         -0.39853890          9.45762960        -19.72840792
     6          0.05865398         10.81243417        -22.22374726
     6         -1.95738404         12.81700385        -22.79054754
     6         -1.52587940         14.18913652        -25.30772252
     6         -3.53177088         16.19944242        -25.88921437
     6         -3.08729786         17.56092560        -28.40546859
     1         -0.40307731         10.80750279        -18.14704933
     1         -2.21698199          8.46522704        -19.73699706
     1          0.10518974          9.40279250        -23.74617277
     1          1.93920397         11.68788260        -22.17079770
     1         -1.99969350         14.21222268        -21.25022481
     1         -3.83519247         11.92589770        -22.80978669
     1         -1.48443977         12.79610121        -26.85056186
     1          0.35253866         15.07993910        -25.29035037
     1         -3.57242404         17.59104525        -24.34726949
     1         -5.40836567         15.30840355        -25.90652192
     1         -3.10268750         16.22663897        -29.99216317
     1         -1.25252350         18.52601614        -28.42107208
     1         -4.54919766         18.98333354        -28.76579791
     6         -1.14060941          2.42262936        -20.85693682
     6         -3.31501569          1.97236919        -22.68430314
     6         -2.52164749          0.40079611        -24.98743346
     6         -4.68835191         -0.06301320        -26.85700473
     6         -3.90841193         -1.63666124        -29.16308900
     6         -6.08041231         -2.09191234        -31.02270945
     1         -0.38123824          0.61981060        -20.15522145
     1          0.40362280          3.46182910        -21.77400856
     1         -4.06148206          3.80835478        -23.30043625
     1         -4.84967097          1.01882472        -21.66535148
     1         -1.76873800         -1.42827055        -24.34848735
     1         -0.95980782          1.35486568        -25.97400102
     1         -5.44527148          1.76411194        -27.49843483
     1         -6.25065300         -1.01714148        -25.87251090
     1         -3.15422656         -3.46270714        -28.52062164
     1         -2.34503683         -0.68348511        -30.14509003
     1         -7.64571745         -3.10133239        -30.11260883
     1         -5.46393466         -3.22022315        -32.64675596
     1         -6.83230694         -0.30161221        -31.74913762
     6         -1.37115513        -10.41842480        -14.94249492
     6         -3.67405397        -12.09370270        -15.34551318
     6         -3.09958108        -14.90226721        -14.91681768
     6         -5.40372329        -16.61438772        -15.32266910
     6         -4.84523864        -19.42672107        -14.89635744
     6         -7.15513752        -21.12425334        -15.30348159
     1         -0.64733250        -10.61252411        -13.00259137
     1          0.15079626        -10.92672670        -16.25447949
     1         -4.37520304        -11.79510308        -17.27526465
     1         -5.18102980        -11.47043930        -14.06300986
     1         -2.37768137        -15.17590521        -12.98677527
     1         -1.57073141        -15.50036022        -16.19266312
     1         -6.12880590        -16.34388453        -17.25234701
     1         -6.93343452        -16.01856971        -14.04742700
     1         -4.12087642        -19.69525883        -12.96793277
     1         -3.31617055        -20.02167491        -16.17108836
     1         -8.69327270        -20.61837407        -14.00889455
     1         -6.69568470        -23.11886749        -14.98526311
     1         -7.88421636        -20.94662448        -17.23617807
     6          2.60221497         -8.78537099         15.95600878
     6          3.45547904        -11.32256905         17.00327780
     6          5.39198053        -12.62004214         15.27656162
     6          6.27323016        -15.18746606         16.29552313
     6          8.21118738        -16.49816748         14.58379838
     6          9.08309268        -19.06088405         15.60981050
     1          4.20806078         -7.48803179         15.74441932
     1          1.69667427         -9.00724268         14.10271108
     1          1.79349466        -12.53938342         17.24604854
     1          4.26770842        -11.02853348         18.88926696
     1          7.04025154        -11.37920292         15.02784140
     1          4.57212420        -12.87814528         13.38522366
     1          4.62504553        -16.42961534         16.54317833
     1          7.09105033        -14.93124921         18.18958429
     1          9.85635182        -15.25467563         14.33601848
     1          7.39217975        -16.75106518         12.69232514
     1          9.97134832        -18.86122769         17.47227148
     1         10.46352573        -19.94661074         14.34643527
     1          7.48805262        -20.36884993         15.81447141
     6          3.43539968         -7.09574015        -20.81554665
     6          5.94276606         -8.39940798        -20.20968735
     6          7.82937817         -8.22363906        -22.40494436
     6         10.33914889         -9.57289326        -21.86938448
     6         12.23324905         -9.39876707        -24.05696888
     6         14.73301401        -10.75364883        -23.51120143
     1          3.71456876         -5.09271534        -21.28245667
     1          2.55029166         -7.99504732        -22.45588787
     1          5.55045287        -10.38811381        -19.76671784
     1          6.77061969         -7.56812745        -18.50030539
     1          8.20704392         -6.22522444        -22.83678729
     1          6.97279961         -9.02886475        -24.12000543
     1          9.96493611        -11.57273516        -21.44301001
     1         11.19678958         -8.77191575        -20.15372655
     1         12.60770019         -7.39964036        -24.48000361
     1         11.37329767        -10.19677850        -25.77160840
     1         16.04351385        -10.59490662        -25.10709937
     1         14.42738280        -12.77120389        -23.14560890
     1         15.67058123         -9.95323565        -21.84464083

Electric dipole moment (dipole orientation):
(Debye = 10**-18 statcoulomb cm , SI units = C m)
                  (au)            (Debye)         (10**-30 SI)
   Tot        0.102684D+02      0.260998D+02      0.870595D+02
   x          0.000000D+00      0.000000D+00      0.000000D+00
   y          0.000000D+00      0.000000D+00      0.000000D+00
   z          0.102684D+02      0.260998D+02      0.870595D+02


Dipole polarizability, Alpha (dipole orientation).
(esu units = cm**3 , SI units = C**2 m**2 J**-1)
Alpha(0;0):
               (au)            (10**-24 esu)      (10**-40 SI)
   iso        0.164641D+04      0.243972D+03      0.271456D+03
   aniso      0.132989D+04      0.197069D+03      0.219269D+03
   xx         0.774711D+03      0.114800D+03      0.127733D+03
   yx         0.104562D+03      0.154946D+02      0.172400D+02
   yy         0.214648D+04      0.318076D+03      0.353907D+03
   zx        -0.632545D+02     -0.937335D+01     -0.104293D+02
   zy         0.241105D+02      0.357281D+01      0.397529D+01
   zz         0.201803D+04      0.299041D+03      0.332728D+03

105

帖子

0

威望

1152

eV
积分
1257

Level 4 (黑子)

4857#
发表于 Post on 2025-10-29 09:07:25 | 只看该作者 Only view this author
sobereva 发表于 2025-10-28 04:01
I am not very familiar with Rehm-Weller equation, it seems that IP and EA are needed in its evalua ...

If I use the same basis set (6-311+G(2d,p)), is it worth changing the functional? or I should use one functional only?
Thank you

6万

帖子

99

威望

5万

eV
积分
124668

管理员

公社社长

4858#
 楼主 Author| 发表于 Post on 2025-10-29 09:09:14 | 只看该作者 Only view this author
Jerry_Wang 发表于 2025-10-28 22:02
老师,您好!我想接着请教一下,我是想计算第一激发态向基态的跃迁偶极矩, # td=(nstates=3,root=1) opt ...

这是偶极矩,和跃迁偶极矩完全是两码事
跃迁偶极矩在哪看下文明确说了
Gaussian中用TDDFT计算激发态和吸收、荧光、磷光光谱的方法
http://sobereva.com/314http://bbs.keinsci.com/thread-2413-1-1.html
北京科音自然科学研究中心http://www.keinsci.com)致力于计算化学的发展和传播,长期开办极高质量的各种计算化学类培训:初级量子化学培训班中级量子化学培训班高级量子化学培训班量子化学波函数分析与Multiwfn程序培训班分子动力学与GROMACS培训班CP2K第一性原理计算培训班,内容介绍以及往届资料购买请点击相应链接查看。这些培训是计算化学从零快速入门以及进一步全面系统性提升研究水平的高速路!培训各种常见问题见《北京科音办的培训班FAQ》
欢迎加入北京科音微信公众号获取北京科音培训的最新消息,并避免错过网上有价值的计算化学文章!
欢迎加入人气极高、专业性特别强的理论与计算化学综合交流群思想家公社QQ群(群号见此链接),合计达一万多人。北京科音培训班的学员在群中可申请VIP头衔,提问将得到群主Sobereva的最优先解答。
思想家公社的门口Blog:http://sobereva.com(发布大量原创计算化学相关博文)
Multiwfn主页:http://sobereva.com/multiwfn(十分强大、极为流行的量子化学波函数分析程序)
Google Scholar:https://scholar.google.com/citations?user=tiKE0qkAAAAJ
ResearchGate:https://www.researchgate.net/profile/Tian_Lu

6万

帖子

99

威望

5万

eV
积分
124668

管理员

公社社长

4859#
 楼主 Author| 发表于 Post on 2025-10-29 09:10:18 | 只看该作者 Only view this author
moiumuio 发表于 2025-10-29 09:07
If I use the same basis set (6-311+G(2d,p)), is it worth changing the functional? or I should use  ...

Use can use CAM-B3LYP for all calculations.
北京科音自然科学研究中心http://www.keinsci.com)致力于计算化学的发展和传播,长期开办极高质量的各种计算化学类培训:初级量子化学培训班中级量子化学培训班高级量子化学培训班量子化学波函数分析与Multiwfn程序培训班分子动力学与GROMACS培训班CP2K第一性原理计算培训班,内容介绍以及往届资料购买请点击相应链接查看。这些培训是计算化学从零快速入门以及进一步全面系统性提升研究水平的高速路!培训各种常见问题见《北京科音办的培训班FAQ》
欢迎加入北京科音微信公众号获取北京科音培训的最新消息,并避免错过网上有价值的计算化学文章!
欢迎加入人气极高、专业性特别强的理论与计算化学综合交流群思想家公社QQ群(群号见此链接),合计达一万多人。北京科音培训班的学员在群中可申请VIP头衔,提问将得到群主Sobereva的最优先解答。
思想家公社的门口Blog:http://sobereva.com(发布大量原创计算化学相关博文)
Multiwfn主页:http://sobereva.com/multiwfn(十分强大、极为流行的量子化学波函数分析程序)
Google Scholar:https://scholar.google.com/citations?user=tiKE0qkAAAAJ
ResearchGate:https://www.researchgate.net/profile/Tian_Lu

105

帖子

0

威望

1152

eV
积分
1257

Level 4 (黑子)

4860#
发表于 Post on 2025-10-29 22:41:52 | 只看该作者 Only view this author
sobereva 发表于 2025-10-29 09:10
Use can use CAM-B3LYP for all calculations.

Hi teacher,
I want to ask, should I optimise the positive/negative charge structure to achieve IP and EA, or do I need to calculate SPE to have that?
Thank you.

本版积分规则 Credits rule

手机版 Mobile version|北京科音自然科学研究中心 Beijing Kein Research Center for Natural Sciences|京公网安备 11010502035419号|计算化学公社 — 北京科音旗下高水平计算化学交流论坛 ( 京ICP备14038949号-1 )|网站地图

GMT+8, 2026-1-23 19:49 , Processed in 0.241016 second(s), 21 queries , Gzip On.

快速回复 返回顶部 返回列表 Return to list