2011
Simulations of 129 Xe NMR chemical shift of atomic xenon dissolved in liquid benzene
STANDARA, Stanislav, Petr KULHÁNEK, Radek MAREK, Jan HORNÍČEK, Petr BOUŘ et. al.Základní údaje
Originální název
Simulations of 129 Xe NMR chemical shift of atomic xenon dissolved in liquid benzene
Autoři
STANDARA, Stanislav (203 Česká republika, domácí), Petr KULHÁNEK (203 Česká republika, domácí), Radek MAREK (203 Česká republika, domácí), Jan HORNÍČEK (203 Česká republika), Petr BOUŘ (203 Česká republika) a Michal STRAKA (203 Česká republika, garant)
Vydání
Theoretical Chemistry Accounts, SPRINGER, 2011, 1432-881X
Další údaje
Jazyk
angličtina
Typ výsledku
Článek v odborném periodiku
Obor
10403 Physical chemistry
Stát vydavatele
Spojené státy
Utajení
není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor
Impact factor: 2.162
Kód RIV
RIV/00216224:14740/11:00052404
Organizační jednotka
Středoevropský technologický institut
UT WoS
000290572300039
Klíčová slova anglicky
Breit–Pauli perturbation theory; Density functional theory; Dynamical averaging; Relativistic effects; Xe NMR chemical shift
Příznaky
Mezinárodní význam, Recenzováno
Změněno: 18. 1. 2017 15:15, prof. RNDr. Radek Marek, Ph.D.
Anotace
V originále
The isotropic 129Xe NMR chemical shift of atomic Xe dissolved in liquid benzene was simulated by combining classical molecular dynamics and quantum chemical calculations of 129Xe nuclear magnetic shielding. Snapshots from the molecular dynamics trajectory of xenon atom in a periodic box of benzene molecules were used for the quantum chemical calculations of isotropic 129Xe chemical shift using nonrelativistic density func- tional theory as well as relativistic Breit–Pauli perturbation corrections. Thus, the correlation and relativistic effects as well as the temperature and dynamics effects could be included in the calculations. Theoretical results are in a very good agreement with the experimental data. The most of the experimentally observed isotropic 129Xe shift was recovered in the nonrelativistic dynamical region, while the relativistic effects explain of about 8% of the total 129Xe chemical shift.
Návaznosti
ED1.1.00/02.0068, projekt VaV |
| ||
MSM0021622413, záměr |
| ||
205872, interní kód MU |
|