Cтраница 2
Значительные трудности встречаются при расчете дипольных моментов этиленовых соединений с более сложными заместителями, в которых вращение вокруг простых связей, соединяющих эти заместители с этиленовой системой, ведет к потере цилиндрической симметрии. [16]
В работе [13] были проведены неэмпирические квантовохи-мические расчеты дипольного момента для колебательно возбужденной молекулы СО. При этом оказалось, что при увеличении длины связи на 50 - 60 % ионный характер сначала сильно возрастает, достигая 40 - 50 %, а затем в соответствии с гемолитическим характером диссоциации СО уменьшается до нуля. [18]
Следует отметить, что точность расчетов дипольных моментов в значительной степени зависит от правильного выбора молекулярной геометрии. В отсутствие точных геометрических данных можно использовать усредненные для ряда соединений валентные углы и длины связей. [19]
В табл. 3 приведены результаты расчета дипольных моментов ряда органических соединений по уравнениям Дебая (1.49), Онза-гера (1.55) и Кирквуда (1.56) в сопоставлении с экспериментально определенными величинами. [20]
Координатная система, используемая при расчете дипольного момента. [21]
Дальнейшим развитием векторной аддитивной схемы является расчет дипольного момента сложной молекулы в виде суммы векторов моментов ее отдельных фрагментов. [22]
Для иллюстрации в табл. 24 приведены результаты расчетов дипольных моментов нескольких изомеров гексахлорциклогексано В, выполненных в работах [137-140], которые сопоставлены с моментами, вычисленными без учета индукции, и опытными значениями. [23]
Значение же рефракций неорганических молекул полезны для расчетов дипольных моментов, параметров ван-дер-ваальсова взаимодействия, решения ряда молекулярно-оп-тических задач. [24]
Если невозможно варьировать температуру паров, то для расчета дипольного момента используют разность между молярной поляризацией и деформационной поляризацией, вычисляемой на основе молярной рефракции. При этом не учитывается атомная поляризация, так как молярная рефракция дает только электронную поляризацию. [25]
В табл. 7.6 проведено сравнение с экспериментом результатов расчетов дипольных моментов некоторых молекул методами СЖЮ / 2 и ab initio. Результаты расчетов по методу CNDO / 2 и ab initio близки и согласуются с экспериментальными значениями. [26]
Дипольные моменты молекул, D. [27] |
В табл. 63 проведено сравнение с экспериментом результатов расчетов дипольных моментов некоторых молекул методами CNDO / 2 и ab initio. Результаты расчетов по методу CNDO / 2 и ab initio близки и прекрасно согласуются с экспериментальными величинами. [28]
В табл. 7.6 проведено сравнение с экспериментом результатов расчетов дипольных моментов некоторых молекул методами СЖЮ / 2 и ab initio. Результаты расчетов по методу CNDO / 2 и ab initio близки и согласуются с экспериментальными значениями. [29]
Ряд авторов, начиная с первой работы по квантовомеханиче-скому расчету дипольных моментов сложных молекул с гетероато-мами [107], использует для вычислений 0 обычную векторную схему с моментами связей, приведенными в табл. 8 ( стр. [30]