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相似文献
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1.
根据分子中基团的特性和连续性,发展了一种计算烯烃折光指数的新方法--基团键贡献法,该方法既考虑分子中基团的特性,又考虑基团间的连接性(化学键),同时具有基团贡献献法和拓扑方法的特点,对216种烯烃折光指数的计算结果表明,计算值与实验值的一到致性令人满意,平均误差0.48%。  相似文献   

2.
根据分子中基团的特性和连接性,发展了一种计算烯摩尔体积的新方法-基团键贡献法,该方法考虑了分子中基团的特必节基团间的连接性(化学键),同时具有基团贡献法和化学键贡献法的特点,应用基团键贡献法对218种烯烃摩尔体积的计算结果表明,计算值得与实验值的一致性令人满意。  相似文献   

3.
王克强  孙献忠 《河南科学》2000,18(3):248-251
:根据分子中基团的特性和连接性 ,发展了一种计算烯烃折光指数的新方法———基团键贡献法 ,该方法考虑分子中基团的特性 ,又考虑基团间的连接性 (化学键 ) ,同时具有基团贡献法和拓扑方法的特点。对 2 16种烯烃折光指数的计算结果表明 ,计算值与实验值的一致性令人满意 ,平均误差 0 .48%。  相似文献   

4.
根据分子中基团的特性和连接性,将基团贡献法和拓扑方法结合在一起,发展了一种计算炔烃密度的新方法———基团键贡献法,该方法具有基团贡献法适用范围广和拓扑方法计算结果准确可靠的特点.对85种炔烃密度的计算结果表明,计算值与实验值的一致性令人满意.  相似文献   

5.
根据分子中基团的特性和连接性,发展了一种计算烯烃折光指数的新方法--基团键贡献法,该方法既考虑分子中基团的特性,又考虑基团间的连接性(化学键),同时具有基团贡献法和拓扑方法的特点.对216种烯烃折光指数的计算结果表明,计算值与实验值的一致性令人满意,平均误差0.48%.  相似文献   

6.
应用基团键贡献法计算炔烃的摩尔折射度   总被引:1,自引:0,他引:1  
根据分子中基团的特性和连接性,发展了一种计算炔烃摩尔折射度的新方法-基团键贡献法,该方法将基团贡献法和拓扑方法结合在一起,具有基团贡献法适用范围广和拓扑方法计算结果可靠的特点,应用基团键贡献法对84种炔的计算结果表明,摩尔折射度计算值与实验值的一致性令人满意,平均相对误差仅0.053%。  相似文献   

7.
根据分子中基团的特性和连接性,将基团贡献法和化学键贡献法有机地结合在一起,发展了一种计算芳烃折光指数的方法-基团键贡献法,该方法同时具有基团贡献法和化学贡献法的特点。应用基团键法对212种芳烃(烷基苯、烷基萘和烷基联苯)折光指数的计算结果表明,折光指数计算值与实验值之间的一致性令人满意,平均误差0.15%。  相似文献   

8.
根据分子中基团的特性和连接性,发展了一种计算芳烃摩尔体积的新方法——基团键贡献法,该方法将基团贡献法和化学键贡献法有机地结合在一起,既考虑分子中基团的特性,又考虑基团间的连接性(化学键),同时具有基团贡献法和化学键贡献法的特点。应用基团键贡献法对211种芳烃摩尔体积的计算结果表明,计算值十分接近实验值,平均误差0.354%,计算精度显著优于文献方法。  相似文献   

9.
应用基团键贡献法计算液态烷烃的燃烧热   总被引:4,自引:0,他引:4  
根据分子结构的特点,通过采用染色矩阵和邻接矩阵对分子结构进行矩阵化表征,发展了一种根据分子结构信息预测烷烃燃烧热的热方法-基团键贡献法,该方法将基团贡献法和化学键贡献法有机地结合在一起,既考虑分子中基团的特性,又考虑基团间的连接,是基团贡献法和化学键贡献法的进一步发展,对306种液态烷烃的计算结果表明,燃烧热计算值十分接近实验值,平均误差为0.047%。  相似文献   

10.
根据分子结构的特点,通过用染色矩阵和妆矩阵对分子结构进行矩阵化表征,发展了一种根据分子结构信息预测烷烃折光指数的新方法-基团键贡献法。该方法将基团贡献法和化合键贡献法有机的结合在一起,既考虑分子中基团的特性,又考虑基团之间的边接性(化合键),具有基团贡献法和化学键贡献法的特点。对548种烷烃的计算结果表明,折光指数预测值十分接近实验值,平均误差0.079%,进上步将该方法推广对聚乙烯、聚丙烯、聚1  相似文献   

11.
以双原子分子为例,用分子轨道理论和作者提出的电子空位对假说两种理论方法分别计算这些分子中共价键的键级,并对计算过程和结果进行了讨论.结果表明,两种理论方法所得结论基本一致,但电子空位对假说在处理分子键级问题上显得更加简单明了.  相似文献   

12.
根据分子结构信息计算不同温度下烷烃密度   总被引:2,自引:0,他引:2  
根据分子结构的特点,提出了一种结构信息计算不同温度下烷烃密度的方法。对45种烷烃629个数据点的计算结果表明,密度预测值与实验值的一致性令人满意,平均0.514%。本文方法的提出,不仅揭示了烷烃的密度与分子结构之间的定量关系,而且提供了一种根据分子结构预测不同温度下烷烃密度的有效方法。  相似文献   

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