{"id":{"repo_id":"freiburg-diss","oai_identifier":"oai:freidok.uni-freiburg.de:104"},"canonical_url":"https://search.dev.ndltd.org/etd/freiburg-diss/oai:freidok.uni-freiburg.de:104","repository":{"repo_id":"freiburg-diss","name":"University of Freiburg","base_url":"https://freidok.uni-freiburg.de/oai/oai2.php"},"display":{"title":"Entwicklung eines hochkorrelierten Kombinationsverfahrens zur Bestimmung der Energiebilanz bei der Dissoziation ionisierter Mokeküle","abstract":"Der erste Teil dieser Dissertation dient als Einleitung in die berechnende<br> Quantenchemie. Die wesentlichen Konzepte und Techniken zur Durchführung von <br> elektronischen Strukturberechnungen werden zusammen mit einer Vielzahl von <br> Beispielen dargestellt. <br> <br> Der zweite Teil beschäftigt sich hauptsächlich mit den Effekten der <br> Elektronkorrelation. <br> Entwickelt wurde ein neue Methode zur Bestimmung der Gesamtenergie von Atomen <br> und Molekülen. Verschiedene ab initio Verfahren werden dabei kombiniert, um <br> eine einzelne Rechnung auf sehr hohem Niveau zu approximieren, deren <br> direkte Durchführung in den meisten Fällen viel zu aufwendig wäre. <br> <br> Diese allgemein vorbestimmte Prozedur umfaßt eine Extrapolation zur <br> Basissatzgrenze. <br> Sie wird an einen ausgedehnten Testsatz 'weithin bekannter' <br> Moleküle angewendet, der Atome bis zur dritten Periode mit einbezieht. <br> Die Resultate (Energie molekularer Prozesse, wie Dissoziation oder <br> Ionisierung) werden mit anderen sehr genauen Methoden verglichen. <br> <br> Das Hauptziel dieser Methode war eine Genauigkeit von +/- 2 kcal/mol bzw. <br> 0,1 eV für Quantitäten wie Atomisierungsenergien, Ionisierungpotentiale, <br> Elektronaffinitäten und Protonaffinitäten. <br> <br> Das letzte Kapitel beschäftigt sich mit der theoretischen Deutung einiger <br> experimenteller Untersuchungen, die in unserer Arbeitsgruppe <br> durchgeführt wurden.","abstract_html":"Der erste Teil dieser Dissertation dient als Einleitung in die berechnende&lt;br&gt; Quantenchemie. 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It presents the essential concepts and <br> techniques for performing electronic structure calculations along with a <br> variety of examples. <br> <br> The second part mainly discusses the effects of electron correlation. <br> A new procedure is developed for the computation of the total energies of <br> atoms and molecules. Different ab initio molecular orbital theories are <br> combined to approximate a single, very high level computation which would <br> be in most cases much too expensive to be practicable. <br> This general predictive procedure includes an extrapolation to the basis <br> set limit. <br> It is applied to a widespread test set of 'well known' molecules involving <br> atoms in the first and second row of the periodic table. <br> The results (energies of molecular processes, such as dissociation or <br> ionization) are compared with other accurate methods. <br> <br> The main goal of this method was an accuracy of +/- 2 kcal/mol or 0.1 eV <br> for quantities such as atomization energies, ionization potentials, <br> electron affinities, and proton affinities. <br> <br> The last section deals with the theoretical interpretation of several <br> experimental investigations made in our group."]},{"key":"dc:format.medium","label":"Dc Format Medium","values":["application/pdf","application/x-zip-compressed"]},{"key":"dc:title","label":"Title","values":["Entwicklung eines hochkorrelierten Kombinationsverfahrens zur Bestimmung der Energiebilanz bei der Dissoziation ionisierter Mokeküle","Development of a highly correlated combination procedure for the determination of the energy balance in dissociation of ionized molecules"]}]}],"canonical_facts":{"dc:contributor":["Brenn, Rüdiger"],"dc:creator":["Pfaff, Oliver"],"dc:description.abstract":["Der erste Teil dieser Dissertation dient als Einleitung in die berechnende<br> Quantenchemie. 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