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[波函数分析求助] 不同的原子对LUMO/HOMO的贡献率计算问题

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如何计算才能得到不同原子对HOMO/LUMO的贡献率呢?如以下文献中所描述的那样


The HOMOs of complexes 1–5 residemainly on the Pt atom andAmoiety. For example,
the HOMO of complex 1 distributes over the d-orbital of Pt (21%) and the π-orbital of the A
moiety (74%).

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2#
发表于 Post on 2018-2-1 21:45:28 | 只看该作者 Only view this author
我感觉是轨道组份分析,Multiwfn主功能8,可得出原子或片段的贡献

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3#
发表于 Post on 2018-2-1 22:06:28 | 只看该作者 Only view this author
如2L所述,用Multiwfn很容易就能计算
谈谈轨道成份的计算方法
http://sobereva.com/131
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!
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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

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4#
发表于 Post on 2018-2-2 09:15:27 | 只看该作者 Only view this author
你好,我是才接触计算化学,请问像图中这样的轨道加个金属离子该怎么算呢?我用平常的计算方法加了金属就不能算了。谢谢啦

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发表于 Post on 2018-2-2 22:35:46 | 只看该作者 Only view this author
常永新 发表于 2018-2-2 09:15
你好,我是才接触计算化学,请问像图中这样的轨道加个金属离子该怎么算呢?我用平常的计算方法加了金属就不 ...

如果能用全电子最好,如果机组不能计算这个金属离子可以用赝势机组试下。
If anything is impossible? It should be done!!

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6#
发表于 Post on 2018-2-4 00:34:21 | 只看该作者 Only view this author
常永新 发表于 2018-2-2 09:15
你好,我是才接触计算化学,请问像图中这样的轨道加个金属离子该怎么算呢?我用平常的计算方法加了金属就不 ...

仔细看
谈谈赝势基组的选用
http://sobereva.com/373
详解Gaussian中混合基组、自定义基组和赝势基组的输入
http://sobereva.com/60
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》
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7#
发表于 Post on 2022-11-2 20:56:07 | 只看该作者 Only view this author
http://sobereva.com/131,利用该网站中的”6.2 在Multiwfn中使用Hirshfeld方法分析原子的贡献”方法计算原子对HOMO和LUMO轨道的贡献率,但贡献率中出现了负值,是哪个地方出错了嘛?
Composition of each atom:
Atom     1(C ) :    -0.05976 %
Atom     2(C ) :     0.02576 %
Atom     3(C ) :     0.23488 %
Atom     4(C ) :     0.10977 %
Atom     5(C ) :     4.04005 %
Atom     6(C ) :    -7.01314 %
Atom     7(C ) :    -3.82220 %
Atom     8(C ) :     0.44557 %
Atom     9(O ) :     0.13120 %
Atom    10(P ) :    15.14597 %
Atom    11(O ) :    -2.53644 %
Atom    12(O ) :   -14.04954 %
Atom    13(O ) :    -1.17754 %
Atom    14(C ) :     0.42609 %
Atom    15(C ) :     0.47390 %
Atom    16(C ) :     0.23192 %
Atom    17(C ) :     0.01859 %
Atom    18(C ) :     0.02195 %
Atom    19(C ) :    -0.01791 %
Atom    20(C ) :     0.67866 %
Atom    21(C ) :    -5.34920 %
Atom    22(H ) :     0.04859 %
Atom    23(H ) :     0.02066 %
Atom    24(H ) :     0.02891 %
Atom    25(H ) :     0.02578 %
Atom    26(H ) :     0.01013 %
Atom    27(H ) :    -0.00348 %
Atom    28(H ) :     0.00187 %
Atom    29(H ) :     0.25766 %
Atom    30(H ) :     0.17519 %
Atom    31(H ) :     0.45543 %
Atom    32(H ) :     4.93211 %
Atom    33(H ) :    10.29493 %
Atom    34(H ) :     4.21376 %
Atom    35(H ) :     0.70848 %
Atom    36(H ) :     0.05152 %
Atom    37(H ) :     0.00240 %
Atom    38(H ) :     0.07636 %
Atom    39(H ) :    76.18212 %
Atom    40(H ) :     4.88070 %
Atom    41(H ) :     1.19028 %
Atom    42(H ) :     0.39718 %
Atom    43(H ) :    -0.00554 %
Atom    44(H ) :     0.05023 %
Atom    45(H ) :     0.00328 %
Atom    46(H ) :     0.09086 %
Atom    47(H ) :     0.00443 %
Atom    48(H ) :     0.02118 %
Atom    49(H ) :     0.00018 %
Atom    50(H ) :     0.00861 %
Atom    51(H ) :     0.00702 %
Atom    52(H ) :     0.73122 %
Atom    53(H ) :     0.34548 %
Atom    54(H ) :     0.56900 %
Atom    55(H ) :     0.53551 %
Atom    56(H ) :     5.72941 %

Orbital delocalization index:   65.57

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