采用量子化学QCISD(T)/6-311++G(d,p)//B3LYP/6-311+G(d,p)方法研究了SF5CF3与H自由基的反应机理,对于反应势能面上的各驻点的几何构型进行了全参数优化,过渡态的真实性通过振动分析和内禀反应坐标(IRC)分析的结果得到了证实,共找到3条...采用量子化学QCISD(T)/6-311++G(d,p)//B3LYP/6-311+G(d,p)方法研究了SF5CF3与H自由基的反应机理,对于反应势能面上的各驻点的几何构型进行了全参数优化,过渡态的真实性通过振动分析和内禀反应坐标(IRC)分析的结果得到了证实,共找到3条可能的反应通道.结果表明,SF5CF3+H→TS1→P1(CF3SF4(a)+HF)是最佳的反应通道.该反应通道需要克服的能垒高度为73.5 k J/mol,生成的产物CF3SF4(a)+HF的能量低于反应物SF5CF3+H的能量,属于放热反应,无论从热力学上还是从动力学上分析都是最有利的.展开更多
文摘采用量子化学QCISD(T)/6-311++G(d,p)//B3LYP/6-311+G(d,p)方法研究了SF5CF3与H自由基的反应机理,对于反应势能面上的各驻点的几何构型进行了全参数优化,过渡态的真实性通过振动分析和内禀反应坐标(IRC)分析的结果得到了证实,共找到3条可能的反应通道.结果表明,SF5CF3+H→TS1→P1(CF3SF4(a)+HF)是最佳的反应通道.该反应通道需要克服的能垒高度为73.5 k J/mol,生成的产物CF3SF4(a)+HF的能量低于反应物SF5CF3+H的能量,属于放热反应,无论从热力学上还是从动力学上分析都是最有利的.