简介:
本发明公开了卟啉格子化分子光电性质的预测方法,首先用chemdraw画出分子的化学式,接着导入chemdraw3D进行第一步的结构优化,之后投入服务器进行计算,计算完成后将log文件拖入Gaussview09查看分子的基态结构,再采用密度泛函理论中的B3LYP方法对分子进行结构优化,优化时采用6‑31G(d)基组,接着多方比较不同卟啉堆积分子的基态结构,前线分子轨道,IPa,EAa和重组能;分子的重组能越低,光电性质越好,研究发现堆积距离以及连接方式会对卟啉格子化分子的重组能会产生明显影响,堆积距离的影响相对更为显著,这就为寻找空穴和电子重组能较低的合适分子提供了有效思路。
本发明公开了卟啉格子化分子光电性质的预测方法,首先用chemdraw画出分子的化学式,接着导入chemdraw3D进行第一步的结构优化,之后投入服务器进行计算,计算完成后将log文件拖入Gaussview09查看分子的基态结构,再采用密度泛函理论中的B3LYP方法对分子进行结构优化,优化时采用6‑31G(d)基组,接着多方比较不同卟啉堆积分子的基态结构,前线分子轨道,IPa,EAa和重组能;分子的重组能越低,光电性质越好,研究发现堆积距离以及连接方式会对卟啉格子化分子的重组能会产生明显影响,堆积距离的影响相对更为显著,这就为寻找空穴和电子重组能较低的合适分子提供了有效思路。