Примечание 1 - при расчете энергии активации использована геометрия переходного состояния, предварительно вычисленная в приближении Хартри – Фока
Таблица А.8 - Статистический анализ результатов расчета геометрии переходных состояний и энергий активации методами МПДП и КМПДП
Вычисленная величина |
Число расчетов |
Абсолютная ошибка1 | |
МПДП |
КМПДП | ||
Длинна валентных связей2, нм Активных3 Пассивных3 |
112 70 42 |
0,0057 0,0078 0,0019 |
0,0056 0,0073 0,0025 |
Валентный угол2 |
58 |
7,9 |
6,2 |
Торсионный угол2, град |
20 |
11,6 |
7,9 |
Энергия активации, кДж/моль |
24 |
55 904 |
45 364 |
Примечание 1 - по сравнению с данными неэмпирического расчета в приближении Хартри – Фока
Примечание 2 - для переходного состояния
Примечание 3 - активные связи разрываются или образуются в ходе реакции, пассивные связи в ходе реакции формально остаются неизменными
Примечание 4 - по сравнению с данными неэмпирических расчетов с учетом электронной корреляции
Реакторный графит: разработка, производство и свойства
Конструкционные
углеродные материалы (КУМ) нашли широкое применение в атомных реакторах
различного назначения: исследовательских, транспортных, промышленных
уран-графитовых (ПУГР), высокоте ...
Бутадиен-стирольные каучуки, получаемые в растворе и эмульсии
Бутадиен-стирольные каучуки (дивинил-стирольные каучуки, БСК,
СКС, СКМС, ДССК, америпол, интол, карифлекс, крилен, нипол, плайофлекс, SBR,
синпол, солпрен, стереон, тьюфден, филпрен, юниден) ...