Preview

Ядерная физика и инжиниринг

Расширенный поиск

К ВОПРОСУ ОБ ОПТИМАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ АТОМОВ БОРА В ЭКЗОЭДРАЛЬНОМ И ЭНДОЭДРАЛЬНОМ ФУЛЛЕРЕНЕ С60

https://doi.org/10.56304/S2079562923030077

EDN: HKLWUK

Аннотация

Наша недавняя работа о множественном расположении атомов бора в экзоэдральном и эндоэдральном фуллерене C60 [1], выполненная в рамках метода Хартри−Фока с вторым порядком теории возмущений Моллера−Плессета MP2 (HF-MP2), вызвала комментарий со стороны [2], которые привели результаты своих расчетов в рамках теории функционала плотности (DFT) с использованием обменно-корреляционных функционалов различной сложности. В трех из пяти случаев, рассмотренных в нашей работе, расчеты DFT дают такие же основные состояния, как и в нашей работе, тогда как в двух других случаях оптимальные конфигурации оказались другими. Однако, в зависимости от выбора обменно-корреляционного функционала, оптимизация геометрии в рамках DFT также приводит к различным основным состояниям. Разница энергий между ближайшими конформациями в этих молекулярных комплексах довольно маленькая, и различные методы могут давать разные структуры в качестве основного состояния. В данной работе мы приводим аргументы в пользу того, что выполненные DFT расчеты не являются эталонными, и их результаты следует сравнивать с нашими (HF-MP2), а не противопоставлять. Мы также приводим данные по дополнительной HF-оптимизации геометрии с базисным набором 6-31G*, которые подтверждают основные состояния, полученные ранее на уровне HF/6-31G.

Об авторах

А. В. Бибиков
Научно-исследовательский институт ядерной физики им. Д.В. Скобельцына МГУ им. М.В. Ломоносова
Россия


А. В. Николаев
Научно-исследовательский институт ядерной физики им. Д.В. Скобельцына МГУ им. М.В. Ломоносова
Россия


П. В. Борисюк
Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”
Россия


Е. В. Ткаля
Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук
Россия


Список литературы

1. Bibikov A.V. et al. // Phys. Rev. A. 2022. V. 105 (2). P. 022813.

2. Xu J., Hou G.-L. // Phys. Rev. A. 2022. V. 106 (5). P. 056801.

3. Schmidt M. W. et al. // J. Comput. Chem. 1993. V. 14 (11). P. 1347. https://doi.org/10.1002/jcc.540141112

4. Levine I. N. Quantum Chemistry. 7th Ed. 2013. New York: Pearson.

5. Miliordos E., Aprà E., Xantheas S. S. // J. Phys. Chem. A. 2014. V. 118 (35). P. 7568.

6. Sherrill C.D., Takatani T., Hohenstein E.G. // J. Phys. Chem. A. 2009. V 113 (38). P. 10146.

7. Bader R.F.W. Atoms in Molecules: A Quantum Theory. 1994. New York: Oxford University Press.

8. Bender C.F., Davidson E.R. J. // Chem. Phys. 1967. V. 46 (9). P. 3313.

9. Rashid Z., van Lenthe J. H., Havenith R. W. A. // Comp. Theor. Chem. 2017. V. 1116. P. 92.


Рецензия

Для цитирования:


Бибиков А.В., Николаев А.В., Борисюк П.В., Ткаля Е.В. К ВОПРОСУ ОБ ОПТИМАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ АТОМОВ БОРА В ЭКЗОЭДРАЛЬНОМ И ЭНДОЭДРАЛЬНОМ ФУЛЛЕРЕНЕ С60. Ядерная физика и инжиниринг. 2024;15(4):409-412. https://doi.org/10.56304/S2079562923030077. EDN: HKLWUK

For citation:


Bibikov A.V., Nikolaev A.V., Borisyuk P.V., Tkalya E.V. More on Optimal Locations of Boron Atoms in the Exohedral and Endohedral C60 Fullerene. Nuclear Physics and Engineering. 2024;15(4):409-412. (In Russ.) https://doi.org/10.56304/S2079562923030077. EDN: HKLWUK

Просмотров: 20


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2079-5629 (Print)
ISSN 2079-5637 (Online)