Méthodes de la chimie quantique

Ghania Boucekkine
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Abstract

Le developpement sans cesse croissant de la technologie des ordinateurs a permis l'essor des methodes de simulation numerique et de modelisation dans tous les domaines, allant de l'economie a la meteorologie, la biochimie et la physique nucleaire. Dans ce contexte, et pour ce qui concerne les proprietes physicochimiques de la matiere, les methodes de la chimie quantique permettent, par le calcul, de determiner un tres grand nombre de grandeurs caracteristiques des systemes atomiques ou moleculaires et de simuler une grande variete de processus reactionnels. Le champ d'application des methodes quantiques s'est considerablement elargi depuis l'avenement, en 1931, de la methode de Huckel [1] restreinte a la description des seuls electrons π des molecules organiques conjuguees. Parmi les proprietes moleculaires accessibles actuellement par le calcul, on peut citer: - les grandeurs energetiques: l'energie totale d'un systeme moleculaire, son energie d'ionisation et son affinite electronique ; - les grandeurs geometriques: longueurs et angles de liaison, conformations ; - les proprietes spectroscopiques: spectres UV-visible, IR et micro-onde ; - les proprietes electriques: moments dipolaires, multipolaires, polarisabilites et hyperpolarisabilites ; - les proprietes magnetiques: deplacements chimiques et constantes de couplage de RMN ; - la reactivite chimique. Dans le present dossier, nous presentons les principales methodes de calcul de la chimie quantique actuellement utilisees, et, en conclusion, quelques applications.
量子化学方法
计算机技术的不断发展使数值模拟和建模方法在从经济学到气象学、生物化学和核物理等各个领域蓬勃发展。在这样的背景下,对于保障改革的理化特性,量子化学方法允许的情况下,通过计算确定一个非常大量的原子或系统的特征值moleculaires和reactionnels过程模拟一个大的料。自1931年Huckel[1]方法的修订以来,量子方法的应用领域有了相当大的扩展,该方法仅限于描述共轭有机分子中的π电子。目前可以通过计算获得的分子特性包括:能级:分子系统的总能量、其离子能和电子亲和力;-几何尺寸:连接长度和角度,构象;-光谱特性:紫外可见光谱、红外光谱和微波光谱;-电气性能:偶极矩、多极矩、极化率和超极化率;-磁性:化学位移和核磁共振耦合常数;-化学反应性。在本档案中,我们介绍了目前使用的量子化学计算的主要方法,并总结了一些应用。
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