《表2 复合物1~6在B3LYP/6-31G (d, p) 水平的优化参数Table 2 Chemical indexes of complexes 1~6at B3LYP/6-31G (d, p)

《表2 复合物1~6在B3LYP/6-31G (d, p) 水平的优化参数Table 2 Chemical indexes of complexes 1~6at B3LYP/6-31G (d, p)   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《硅氧烷寡聚物与若干苯酚乙酸酯复合物的结构和光谱性质》


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1) λis calculated at B3LYP/6-31G(d)level

复合物的稳定性取决于氢键的数量和强度。主体3的优化构型中Si—O键的键长(链端的Si—O键除外)在0.165~0.166范围内,与计算值0.166nm[8]相一致。在复合物1~4中,复合物1(见图3)中有2个氢键,键长为0.237nm和0.286nm;复合物2中有3个氢键,键长分别为0.239、0.273nm和0.278nm,复合物2中氢键数目比复合物1氢键数目多,所以复合物2的结合能大于复合物1(表2);复合物3中有3个氢键,键长分别为0.235、0.275nm和0.281nm,复合物3中键长为0.235nm的氢键比复合物2中键长为0.239nm的氢键更加有效,因此复合物3的结合能大于复合物2的结合能。虽然复合物4只有2个氢键,其键长分别为0.209nm和0.245nm,但复合物4中键长为0.209nm的氢键强度远大于复合物3中任一氢键的强度。因此,复合物4比复合物3具有更大的结合能。在复合物1~4中,客体上氯原子的数目从2个增加到5个,客体的极性逐渐增强,复合物1~4的结合能也依次变大,这与实验中3,5-DCP acetate、2,4,6-TCP acetate、2,3,5,6-TeCP acetate和PCP acetate的保留时间依次变长相一致。