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相似文献
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1.
根据分子结构的特点,探讨了烷烃^13c总化学位移(Chemical Shift Sum,CSS)与其分子结构之间的关系.通过用距离矩阵表征分子结构的特性,提出了一种直接根据分子结构信息计算烷烃CSS的方法.对72种烷烃的计算结果表明,计算值与实验值之间的一致性令人满意,平均误差为1.78%,计算精度优于文献方法.该方法的提出,不仅在一定程度上揭示了烷烃CSS的变化规律,而且提供了一种计算烷烃CSS的有效方法.  相似文献   

2.
根据分子结构的特点,用拓扑方法探讨烷烃摩尔体积与分子结构间的定量关系,通过用距离矩阵和染色矩阵表征分子中基团的特性和连接性,发展一种直接根据分子结构计算烷烃摩尔体积的方法。对725种烷烃(C1到C40)的计算结果表明,计算值十分接近实验值,平均误差0.25%。  相似文献   

3.
根据分子结构的特点,通过区分烯烃与烷烃分子中基团的差别,借助于拓扑方法探讨了烯烃的沸点与分子结构之间的关系,将烷烃沸点计算公式推广用于烯烃沸点的计算,提出了一种计算烯烃沸点的新方法。对201种烯烃的计算结果表明,沸点计算值与实验值的一致性令人满意,平均误差0.90%。  相似文献   

4.
本文采用图论方法对饱和烷烃第二维里系数B与分子结构的关系进行了探讨,结果发现烷烃二维里系数与Wiener指数具有较好的相关性,并建立了它们之间的一个定量关系,对C2-C8共39个饱和烷烃B的计算表明,计算值与广场珠一致性是令人满意的。拓展了Wiener指数的应用领域,有助于深入理解第二维里系数的物理意义。  相似文献   

5.
根据分子结构的特点,探讨了烷烃13C总化学位移(Chemical Shift Sum,CSS)与其分子结构之间的关系.通过用距离矩阵表征分子结构的特性,提出了一种直接根据分子结构信息计算烷烃CSS的方法.对72种烷烃的计算结果表明,计算值与实验值之间的一致性令人满意,平均误差为1.78%,计算精度优于文献方法.该方法的提出,不仅在一定程度上揭示了烷烃CSS的变化规律,而且提供了一种计算烷烃CSS的有效方法.  相似文献   

6.
根据分子结构的特点,用图论方法系统探讨了正烷烃的结构性能关系,在不增加计算量的条件下,直接由分子结构得到二级结构信息,解决了一级结构信息的“退化”问题,提出了用结构信息预测正烷烃性能的新方法,对正烷烃沸点、密度及折光指数的计算表明,计算值与实验值之间的一致性令人满意,计算结果的平均误差分别为0.057%、0.0036%和0.0013%,计算精度显优于献上其它方法。本方法的提出将有助于揭示物质结构性能关系之间的奥秘。  相似文献   

7.
不同温度下,正链烷烃的表面张力与碳原子数间定量关系可表示为:由该式计算的结果与文献值吻合,并分析讨论了式中各系数的物理意义.  相似文献   

8.
计算烯烃沸点的新方法--结构信息法   总被引:1,自引:0,他引:1  
根据分子结构的特点 ,通过区分烯烃与烷烃分子中基团的差别 ,借助于拓扑方法探讨了烯烃的沸点与分子结构之间的关系 ,将烷烃沸点计算公式推广用于烯烃沸点的计算 ,提出了一种计算烯烃沸点的新方法。对 2 0 1种烯烃的计算结果表明 ,沸点计算值与实验值的一致性令人满意 ,平均误差 0 .90 %。  相似文献   

9.
链烷烃计算极化率与沸点的关系   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用量子化学AM1方法计算了98种链烷烃分子,获得了它们的分子极化率的计算值。通过回归分析得到回归方程,发现该类化合物的沸点与分子极化率计算值的0.4394次方具有良好的相关性(n=98,R=0.997,SE=5.3831,F=16827,P=0.000),并用此方程预测了24种链烷烃的沸点,预测值与实验值符合较好。  相似文献   

10.
根据分子结构的特点,应用拓扑方法首次提出了正烷烃的熔点与其分子结构之间的定量关系。通过对甲烷到四十烷的计算表明,计算值与实验值间的一致性令人满意,计算结果的平均误差为±0.54%。因此,应用本文定量关系,不仅能够预测正烷烃的熔点,而且有助于揭示物质结构性能关系之间的奥秘。  相似文献   

11.
本文用图论方法探讨了烷烃的分配系数与其分子结构之间的关系,提出了一个具有一定结构基础的定量关系式,据此可计算烷烃的分配系数。本文定量关系的提出,不仅能够合理表征烷烃分配系数与分子结构的关系,而且为工程上提供了一种预测烷烃分配系数的有放方法。  相似文献   

12.
根据分子结构的特点,用拓扑方法探讨了直链烷烃的沸点与分子结构之间的定量关系,提出了能够精确计算直链烷烃沸点的公式Tb=1053.34-943.14exp(-0.2184Wk^2/3)-36.33th(0.01932P3)。对甲烷到一百烷(C1-C100)的计算结果表明,沸点的计算值都很接近实验值,平均误差仅0.075%,计算精度显著优于文献方法。  相似文献   

13.
根据分子结构的特点,用拓扑方法探讨了直链烷烃的沸点与分子结构之间的定量关系,提出能够精确计算直链境烃沸点的公式Tb=1053.34-943.14exp(-0.2184WK2/3)-36.33th(0.01932P3)。对甲烷到一百烷(C1~C100)的计算结果表明,沸点的计算值都很接近实验值,平均误差仅0.075%,计算精度显著优于文献方法,  相似文献   

14.
根据分子结构的特点,通过采用距离矩阵表征分子中基团的特性和连接性,发展了一种直接根据分子结构信息计算烷烃正常沸点下蒸发潜热的方法。对160种烷烃的计算结果表明,蒸发潜热的预测值十分接近实验值,平均绝对误差0.374(kJ·mol~(-1))、平均相对误差1.09%,计算精度优于文献方法。  相似文献   

15.
本文采用图论方法对饱和烷烃第二维里系数B与分子结构的关系进行了探讨,结果发现烷烃第二维里系数与Wiener指数具有较好的相关性,并建立了它们之间的一个定量关系。对C2~C8共39个饱和烷烃B的计算表明,计算值与文献值的一致性是令人满意的。拓展了Wiener指数的应用领域,有助于深入理解第二维里系数的物理意义。  相似文献   

16.
烷烃密度计算方法初探   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文从烷烃的结构出发,利用拓朴化学指数,探索出了计算烷烃密度的半定量公式,结果表明此方法简便易行,且计算值与实测值基本吻合。  相似文献   

17.
介绍了用烷烃的分子量和烷烃分子中氢的平均正电荷分数为参数计算正烷烃沸点的一种新公式,计算结果与正烷烃沸点的实验值较好地符合。  相似文献   

18.
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   

19.
结构—SRK状态方程参数关系的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
以一阶分子连接性指数^1X为分布变量,研究了链烷烃SRK状态方程参数与^1X的关系。结果表明这些参数与^1X有着良好的相关性,这些关系可用于石油馏分中链烷烃组成的预测和与链烷烃有关的连续热力学计算、研究及状态方程参数估值。  相似文献   

20.
根据分子结构的特点,通过探讨烷烃和烯烃的摩尔折射度与分子结构间的定量关系,发展一种直接根据分子结构计算烷烃和烯烃摩尔折射度的方法。该方法将基因贡献法和拓扑方法有机地结合在一起,同时具有基因贡献法适用于范围广和拓扑方法计算结果可靠的特点,对941种烷烃和烯烃(C5到C40)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,平均误差0.096%,计算精度显优于基团贡献法。  相似文献   

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