采用量子化学ab initio HF和DFT B3LYP方法,在考虑赝势双-ζ的LANL2DZ基组水平上对XAuPH3(X=H,F,Cl,Br,I,CN,CH3)分别进行几何构型优化,并与MP2的结果进行比较.以优化结构为基础,进一步引入外电场,运用有限场HF方法探讨各体系的净电...采用量子化学ab initio HF和DFT B3LYP方法,在考虑赝势双-ζ的LANL2DZ基组水平上对XAuPH3(X=H,F,Cl,Br,I,CN,CH3)分别进行几何构型优化,并与MP2的结果进行比较.以优化结构为基础,进一步引入外电场,运用有限场HF方法探讨各体系的净电荷分布、前线分子轨道以及非线性光学性质.该体系具有电子给体-金属-电子受体(D-M-A)结构类型,当分子中发生电子跃迁时,电荷转移越明显,其非线性光学性质越好.所选体系中,IAuPH3的βvec,γ值最大,分别为1184.1942,17341.9214a.u用同样的方法计算了D-π-A型有机共轭体系IC6H4PH3+,其βvec,γ值为710.7697,11664.1405 a.u.,IAuPH3与其相比,非线性光学性质更为明显.展开更多
文摘采用量子化学ab initio HF和DFT B3LYP方法,在考虑赝势双-ζ的LANL2DZ基组水平上对XAuPH3(X=H,F,Cl,Br,I,CN,CH3)分别进行几何构型优化,并与MP2的结果进行比较.以优化结构为基础,进一步引入外电场,运用有限场HF方法探讨各体系的净电荷分布、前线分子轨道以及非线性光学性质.该体系具有电子给体-金属-电子受体(D-M-A)结构类型,当分子中发生电子跃迁时,电荷转移越明显,其非线性光学性质越好.所选体系中,IAuPH3的βvec,γ值最大,分别为1184.1942,17341.9214a.u用同样的方法计算了D-π-A型有机共轭体系IC6H4PH3+,其βvec,γ值为710.7697,11664.1405 a.u.,IAuPH3与其相比,非线性光学性质更为明显.