Ab initio-реконструкция межатомного потенциала для основного электронного состояния молекулы CO

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

Многоконфигурационными методами самосогласованного поля (MC-SCF), конфигурационного взаимодействия (MR-CI+Q) и усредненного функционала связанной пары (MR-ACPF) вычислена энергия основного состояния молекулы монооксида углерода на подробной сетке и в широком интервале межъядерных расстояний 0.1 < R(Å) < 17.0. Скалярная релятивистская поправка систематически учтена с помощью эффективного гамильтониана Дугласа–Крола–Гесса (DKH) второго порядка. Квантово-электродинамическая (QED) поправка к масс-инвариантному потенциалу оценена впервые с помощью модельного одноэлектронного оператора, который строился независимо для каждого атома. Расчеты проводились с использованием семейства корреляционно-согласованных aug-cc-pwCVnZ-DK (n = 3, 4, 5) базисов для обоих атомов, с последующей экстраполяцией к полному базису в рамках эмпирической трехточечной схемы. Результирующий потенциал оказался очень близок к его полуэмпирическому аналогу вблизи положения равновесия и на диссоциационном пределе. Ожидается, что наиболее значимое уточнение ab initio потенциала соответствует промежуточной области 2.0 < R(Å) < 4.5, где надежные экспериментальные данные пока отсутствуют.

Об авторах

В. В. Мешков

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Химический факультет

Email: avstol@phys.chem.msu.ru
Россия, Москва

Е. А. Пазюк

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Химический факультет

Email: avstol@phys.chem.msu.ru
Россия, Москва

А. В. Столяров

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Химический факультет

Email: avstol@phys.chem.msu.ru
Россия, Москва

Д. П. Усов

Санкт-Петербургский государственный университет, Физический факультет

Email: avstol@phys.chem.msu.ru
Россия, 199034, Санкт-Петербург

А. М. Рыжков

Санкт-Петербургский государственный университет, Физический факультет; Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова НИЦ “Курчатовский институт”

Email: avstol@phys.chem.msu.ru
Россия, 199034, Санкт-Петербург; Россия, 188300, Гатчина

И. М. Савельев

Санкт-Петербургский государственный университет, Физический факультет

Email: avstol@phys.chem.msu.ru
Россия, 199034, Санкт-Петербург

Ю. С. Кожедуб

Санкт-Петербургский государственный университет, Физический факультет

Email: avstol@phys.chem.msu.ru
Россия, 199034, Санкт-Петербург

Н. С. Мосягин

Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова НИЦ “Курчатовский институт”

Email: avstol@phys.chem.msu.ru
Россия, 188300, Гатчина

В. М. Шабаев

Санкт-Петербургский государственный университет, Физический факультет; Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова НИЦ “Курчатовский институт”

Автор, ответственный за переписку.
Email: avstol@phys.chem.msu.ru
Россия, 199034, Санкт-Петербург; Россия, 188300, Гатчина

Список литературы

  1. Combes F. // Annu. Rev. Astron. Astrophys. 1991. T. 29. C. 195.
  2. Meshkov V.V., Ermilov A.Yu., Stolyarov A.V. et al. // J. of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer. 2022. V. 280. № April. P. 108090.
  3. Medvedev E.S., Meshkov V.V., Stolyarov A.V., Gordon I.E. // Journal of Chemical Physics. 2015. V. 143. № 15. P. 154301.
  4. Gordon I.E., Rothman L.S., Hargreaves R.J. et al. // J. of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer. 2022. V. 277. P. 107949.
  5. Meshkov V.V., Stolyarov A.V., Ermilov A.Yu. et al. // Ibid. 2018. V. 217. P. 262.
  6. Пазюк Е.А., Пупышев В.И., Зайцевский А.В., Столяров А.В. // Журн. физ. химии. 2019. Т. 93. С. 1461.
  7. Ushakov V.G., Meshkov V.V., Ermilov A.Yu. et al. // Physical Chemistry Chemical Physics. 2020. V. 22. № 21. P. 12058.
  8. Коновалова Е.А., Демидов Ю.А., Столяров А.В. // Оптика и спектроскопия. 2018. Т. 125. № 4. С. 451.
  9. Pyykko P., Dyall K.G., Csaszar A.G. et al. // Phys. Rev. A. 2001. T. 63. № 2. C. 024502.
  10. Werner H., Knowles P., Knizia G., Manby F. et al. M-OLPRO, version 2010.1, a package of ab initio programs. 2010; http://www.molpro.net.
  11. Bussery B., Rosenkrantz M.E., Konowalow D.D., Aubert-Frécon M. // Chem. Phys. 1989. V. 134. P. 7.
  12. Rosenkrantz M.E., Bohr J.E., Konowalow D.D. // Theor. Chim. Acta. 1992. V. 82. P. 153.
  13. Peterson K.A., Dunning T.H. // J. Chem. Phys. 2002. V. 117. P. 10548.
  14. Shabaev V.M., Tupitsyn I.I., Yerokhin V.A. // Phys. Rev. A. 2013. T. 88. № 1. C. 012513.
  15. Shabaev V.M., Tupitsyn I.I., Yerokhin V.A. // Comp. Phys. Communications. 2015. T. 189. C. 175.
  16. Titov A.V., Mosyagin N.S. // Intern. J. of Quantum Chemistry. 1999. T. 71. № 5. C. 359.
  17. Saue T. // J. Chem. Phys. 2020. T. 152. № 20. C. 204104.
  18. Oleynichenko A.V., Zaitsevskii A., Mosyagin N.S. et al. // Symmetry. 2023. T. 15. № 1. C. 197.

Дополнительные файлы


© В.В. Мешков, Е.А. Пазюк, А.В. Столяров, Д.П. Усов, А.М. Рыжков, И.М. Савельев, Ю.С. Кожедуб, Н.С. Мосягин, В.М. Шабаев, 2023