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量子化学与分子性质量子化学
计算化学
以明确的理论层级研究分子构象、非共价作用、光谱与反应趋势。
几何优化与频率分析静电势、NCI/RDG 与轨道分析溶剂效应、光谱与反应路径
量子化学与分子性质量子化学
量子化学与反应机理
围绕过渡态、能垒和电子重排建立可复核的反应机理假设。
DFT 与复合方法过渡态搜索和 IRC能量分解与溶剂校正
量子化学与分子性质量子化学
电子结构与分子性质
在明确电荷、质子化、构象与溶剂模型后,分析静电势、前线轨道和相对分子描述符。
构象、电荷与质子化状态定义DFT 与溶剂模型计算ESP、HOMO/LUMO 与描述符比较
量子化学与分子性质量子化学
非共价弱相互作用分析
组合 IGM、接触几何与必要的电子密度描述,定位氢键、色散和位阻区域并比较相对作用模式。
代表构象和片段定义IGM、NCI 或密度相关描述几何交叉检查与分子对比较
量子化学与分子性质量子化学
构象搜索与几何优化
通过分层构象搜索和量子化学优化建立低能构象集合,为光谱、反应和分子性质计算提供可靠起点。
分子力场/半经验构象搜索DFT 几何优化和频率检查溶剂、简并度和热力学校正
量子化学与分子性质量子化学
过渡态与反应路径计算
搜索候选过渡态并通过频率和反应路径连接验证,比较可能机理的相对能垒与结构依据。
反应物/产物构象准备过渡态搜索与频率验证IRC/路径连接和能垒比较
量子化学与分子性质量子化学
QM/MM 多尺度建模
以量子区描述成键、电子和金属中心,以分子力学环境保留蛋白或材料的结构约束。
QM 区与边界定义QM/MM 优化或路径计算区域、嵌入和构象敏感性
量子化学与分子性质计算光谱
计算光谱预测
依据低能构象和适当理论层级预测 IR、UV、NMR、ECD、VCD 或荧光特征,辅助谱峰与构象归属。
构象布居和溶剂模型频率/激发态/屏蔽计算加权谱图与实验对齐
量子化学与分子性质材料与复杂体系
第一性原理材料计算
基于周期性电子结构计算比较晶体稳定、能带、态密度、表面与缺陷等材料性质趋势。
周期结构优化能带和态密度表面、缺陷和吸附能比较
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