基于密度泛函的吲哚美辛外场下的解离特性
发布时间:2023-12-09 13:23
废弃的药物化合物处理不当最终会进入环境成为污染物,存在于天然水饮用水和城市废水中。医院污水中含有低浓度的药物,当这些药物进入环境会成为污染物,进而严重污染自然生态系统。吲哚美辛一种广泛使用的非甾体抗炎药,其不易溶于水,使得污水中的药物降解成为一项挑战。为研究在外电场(EEF)作用下,吲哚美辛分子结构和光谱的变化,选用密度泛函理论(DFT)以及6-31+G(d, p)基组,沿Y轴(N15-C16)方向施以EEF(0~0.025 a.u.)并优化吲哚美辛分子的基态几何构型,探究了分子总能量、键长、红外光谱(IR)、偶极矩(DM)和HOMO-LUMO能隙。结果显示,无EEF时,吲哚美辛分子中C2与C17间的单键优化成了苯环间的双键,就使得C16与C17的π电子还有N15的孤立电子与苯环形成牢固的共轭体系,使吲哚美辛分子能量降到最低,形成最稳定的构型。DM随着EEF的增强缓慢增加,当F≥0.015a.u.时增速变大,基态总能量的变化则与此相反。随着EEF的增强,各个键长的伸缩变化不同。C3-C4,C3-N15, C5-C6, O10-C11和N15-C16的键被拉长,尤其是O10-C11, C...
【文章页数】:6 页
【文章目录】:
引 言
1 理论和计算方法
2 结果与讨论
2.1 不同EEF下吲哚美辛分子的几何结构
2.2 EEF对前线轨道的影响
2.3 EEF对红外光谱的影响
3 结 论
本文编号:3871661
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引 言
1 理论和计算方法
2 结果与讨论
2.1 不同EEF下吲哚美辛分子的几何结构
2.2 EEF对前线轨道的影响
2.3 EEF对红外光谱的影响
3 结 论
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