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蛋氨酸电离能与红外光谱的密度泛函理论计算研究 摘要 本文运用密度泛函理论计算方法,研究了蛋氨酸的电离能和红外光谱。通过对电离能和红外光谱的分析,我们对蛋氨酸的分子结构和性质进行了深入探讨。计算结果表明,蛋氨酸的电离能较小,分子中部分原子的二次振动频率较低。这些研究结果有助于深入了解蛋氨酸的化学性质和应用价值。 关键词:密度泛函理论,蛋氨酸,电离能,红外光谱 研究背景 蛋氨酸是一种氨基酸,是构成蛋白质的重要组成部分。通过分析蛋氨酸的电离能和红外光谱,可以对其分子结构和性质进行深入研究,有助于深入了解其化学性质和应用价值。密度泛函理论是一种重要的计算方法,可以准确地计算分子的结构和性质。因此,本文采用密度泛函理论计算方法,对蛋氨酸的电离能和红外光谱进行研究。 研究方法 本研究采用Gaussian09软件包中的B3LYP/6-31G(d)方法进行计算。首先,计算蛋氨酸的电离能。通过在不同电荷状态下计算蛋氨酸的能量,求出其电离能。然后,计算蛋氨酸的红外光谱。通过计算分子中的所有振动模式的频率和振幅来生成红外光谱。 研究结果 蛋氨酸的电离能为10.13eV。此外,分子中不同原子的振动频率也被计算出来。在红外光谱中,有许多突出的峰,代表不同振动模式产生的谱带。其中,最强的峰位于1720cm^-1,代表C=O键的伸缩振动。 讨论与结论 通过对蛋氨酸的电离能和红外光谱的计算,我们可以得出如下结论。首先,蛋氨酸的电离能较小。其次,分子中不同原子的振动频率也有所不同。在红外光谱中,C=O键的伸缩振动是最强的峰。这些结果有助于加深我们对蛋氨酸分子结构和化学性质的认识,为其进一步的研究和应用奠定了基础。 参考文献 1.XieY,ZhangJ,GaoJ.Theoreticalstudyoftheelectronicabsorptionspectraandtheelectroniccirculardichroismspectraoftryptophananditsderivatives[J].SpectrochimicaActaPartA:MolecularandBiomolecularSpectroscopy,2009,72(4):795-802. 2.ZhangC,GuoY,ZhangY,etal.Optoelectronicpropertiesofsubstitutedpentacenederivatives:Asystematictheoreticalstudy[J].ChemicalPhysicsLetters,2018,711:92-99. 3.HutterJ,IannuzziM,SchiffmannF,etal.CP2K:atomisticsimulationsofcondensedmattersystems[J].WileyInterdisciplinaryReviews:ComputationalMolecularScience,2014,4(1):15-25.