一、计算化学理论及程序入门操作 |
1 理论计算化学简介——初识并掌握相关量子化学基础知识,了解不同理论方法和基组 1.1 理论计算化学概述 1.2 量子化学理论方法介绍及选择 1.3 基组介绍及选择 1.4 其他相关理论知识 2 Gaussian及GaussView操作基础及应用——经过实际课堂任务计算,掌握程序画图和提交任务 2.1 Gaussian及GV安装及设置(Win和Linux) 2.2 Gaussian基础知识及入门操作 2.3 GaussView使用及初步结构构建 2.3.1 Linux中命令介绍,formchk,unfchk,freqchk等; 2.3.2 掌握GaussView画图基础及Gaussian熟练提交任务。 2.4 深入认识输入文件和输出文件(Win和Linux):逐行解析 |
二、Gaussian基础操作及实际计算过程 |
3 Gaussian基础操作Ⅰ:——掌握文章中初级结构示意图的输出 3.1 波函数及轨道分析 3.2 单点能的计算及详细数据获得 3.3 独立粒子模型 3.4 初步几何优化介绍 3.5 SCF收敛及稳定性 3.6 HOMO-LUMO图输出 3.7 绘制自旋密度图 3.8 个性化示意图的绘制 4 Gaussian基础操作Ⅱ:——各个小节进行相应的实际计算 4.1 几何优化的算法及优化结构合理性判定方法 4.2 实时监控优化过程 4.3 优化中出错的解决 4.4 振动分析 4.5 高斯计算过程常见报错信息总结及解决办法 |
三、Gaussian进阶操作及实际计算过程 |
5 Gaussian进阶操作Ⅰ:——各个小节进行相应的实际计算 5.1 红外光谱 5.2 拉曼光谱 5.3 NMR计算 5.4 溶剂模型 5.5 垂直电离能及垂直电子亲和能的计算 6 Gaussian进阶操作Ⅱ:——各个小节进行相应的实际计算 6.1 过渡态搜索 6.2 势能面扫描 6.3 IRC计算 6.4 化学反应及反应路径计算 |
四、Gaussian计算实践专题与应用 |
7 Gaussian计算专题I——反应热力学性质计算 7.1 热力学应用 7.2 反应能垒 7.3 反应热力学数据获得:熵,焓,内能,零点能,吉布斯自由能的计算 8 Gaussian计算专题II——评估反应计算 8.1 过渡态搜索,各种文件解读及图形绘制 8.2 结合热力学计算评估反应 9 Gaussian计算专题III——模拟文献计算方法 9.1 Fukui函数介绍 9.2 亲点、亲核和自由基攻击 9.3 位点预测方法 9.4 文献中图形绘制及数据分析方法(模拟文献 Water Res. 2019,162:369-382) 10 Gaussian计算专题IV——静电势及预测位点计算 10.1 静电势计算及图形绘制 10.2 计算热力学能量 10.3 使用Fukui函数预测位点 |
五、辅助课程 |
1.其他相关软件的功能介绍,如VASP、GROMACS、Lammps、NAMD、MS等 2.建立微信群QQ群,建立长期技术问题答疑平台 |