It should be noted that DFT has become very popular
in recent years.[30] This is justified based on the pragmatic
observation that it is less computationally intensive than
other methods with similar or greater accuracy. Most recent
MO calculations on the photoluminescence properties of
Zn(ii)/Cd(ii) coordination complexes were focussed on the
common DFT study of ground electronic states, neglecting
the solvents’ effect.[4,9,10] For a class of d10 metal complexes
with 1H-[1,10]phenanthrolin-2-one (‘Hophen’),[10] namely
mononuclear [Hg(ophen)2 ] • 4H2 O • CH2 Cl2 , trinuclear
[Cd3 Cl(ophen)5 ] • 1.5H2 O • 2CH2 Cl2 , and tetranuclear
[Zn4 O(ophen)4 (OAc)2 ] • 4H2 O • 2CH2 Cl2 (Fig. 4), the DFT
calculations of their desolvated complexes and the neutral
ligand (Hophen) based on the experimental X-ray geometries
show that the HOMO–LUMO gaps as well as the trend of the
gaps’ variations match the experimental results very well .
Meanwhile,in some other reports,[4] the correct assignment of the lowest
energy transition of the Zn(ii)/Cd(ii) coordination complexes
can also be provided by means of Hartree–Fock calculations
ควรสังเกตว่า DFT เป็นนิยมมาก
ในปีที่ผ่านมา[30] นี้เป็นธรรมตาม pragmatic
สังเกตว่าน้อย computationally เข้มข้นกว่า
วิธีการอื่น ๆ มีความแม่นยำเหมือนกัน หรือมากกว่า ล่าสุด
MO of
Zn(ii)/Cd(ii) photoluminescence คุณสมบัติประสานงานสิ่งอำนวยความสะดวกการคำนวณถูก focussed ในการ
ศึกษา DFT ทั่วประเทศอเมริกาอิเล็กทรอนิกส์ภาคพื้นดิน neglecting
ผลหรือสารทำละลาย[4,9,10] สำหรับคลาสของ d10 คอมเพล็กซ์โลหะ
กับ 1 H- [1,10] phenanthrolin-2- ('Hophen'), [10] ได้แก่
mononuclear [Hg (ophen) 2] • 4H 2 O • CH2 Cl2, trinuclear
1.5H2 O [Cd3 Cl (ophen) 5] •• 2CH2 Cl2 และ tetranuclear
[Zn4 O (ophen) 4 (OAc) 2] • 4H 2 O • 2CH2 Cl2 (Fig. 4), DFT
คำนวณคอมเพล็กซ์ desolvated ของพวกเขาและเป็นกลาง
ลิแกนด์ (Hophen) ตามรูปทรงเรขาคณิตเอกซเรย์ทดลอง
ดูที่ช่อง HOMO–LUMO ที่เป็นแนวโน้มของ การ
รูปแบบช่องว่างตรงกับผลการทดลองดี
ในขณะเดียวกัน ในบางรายงานอื่น ๆ, [4] การต้องกำหนดต่ำสุด
เปลี่ยนพลังงานของสิ่งอำนวยความสะดวกประสานงาน Zn(ii)/Cd(ii)
ยังสามารถให้โดยวิธีการคำนวณ Hartree–Fock
การแปล กรุณารอสักครู่..

It should be noted that DFT has become very popular
in recent years.[30] This is justified based on the pragmatic
observation that it is less computationally intensive than
other methods with similar or greater accuracy. Most recent
MO calculations on the photoluminescence properties of
Zn(ii)/Cd(ii) coordination complexes were focussed on the
common DFT study of ground electronic states, neglecting
the solvents’ effect.[4,9,10] For a class of d10 metal complexes
with 1H-[1,10]phenanthrolin-2-one (‘Hophen’),[10] namely
mononuclear [Hg(ophen)2 ] • 4H2 O • CH2 Cl2 , trinuclear
[Cd3 Cl(ophen)5 ] • 1.5H2 O • 2CH2 Cl2 , and tetranuclear
[Zn4 O(ophen)4 (OAc)2 ] • 4H2 O • 2CH2 Cl2 (Fig. 4), the DFT
calculations of their desolvated complexes and the neutral
ligand (Hophen) based on the experimental X-ray geometries
show that the HOMO–LUMO gaps as well as the trend of the
gaps’ variations match the experimental results very well .
Meanwhile,in some other reports,[4] the correct assignment of the lowest
energy transition of the Zn(ii)/Cd(ii) coordination complexes
can also be provided by means of Hartree–Fock calculations
การแปล กรุณารอสักครู่..
