Сообщение
surius » Чт окт 18, 2007 11:31 am
В программном пакете Гауссиан использование моделей учета растворителя задается директивой SCRF, и каждая, из используемых моделей требует своего дополнительного уточнения. Как было сказано выше, модель РСМ наиболее адекватна, поэтому далее рассмотрим именно ее использование.
Для учета растворителя необходимо указать также еще и сам растворитель (в каждой конкретной модели его определяет ряд характеристик, главной из которых является константа диэлектрической проницаемости среды). В модели РСМ тип растворителя задается директивой Solvent. В общем случае команда для проведения расчета в водном растворе будет выглядеть так: SCRF=(PCM, Solvent=Water). В Гауссиане для удобства пользователей также словами обозначен ряд наиболее часто используемых растворителей, а для тех, которых нет в списке, параметры необходимо задавать в специальном разделе после геометрии молекулы.
Рассмотрим, какую дополнительную информацию дает РСМ-расчет в выходном файле. В начале каждой SCF-итерации печатается
----------------------------------------------------------------------
Solvent: WATER
Model : PCM/UAHF, Icomp =2
Version: MATRIX INVERSION
Cavity : PENTAKISDODECAKEDRA with 60 initial tesserae
----------------------------------------------------------------------
Как видно, указывается тип растворителя, используемая модель сольватации и ее версия, а также форма диэлектрической полости. По завершению каждой SCF- итерации выдается следующая информация
----------------------------------------------------------------------
AT CONVERGENCE
174 Tesserae over a maximum of 1500
Surface Area (Ang**2) = 127.45446
Volume (Ang**3) = 111.39508
Escaped Charge= 0.31847
Error on NUCLEAR pol. charges = 0.29576
Error on ELECTR. pol.charges = -0.61497
----------------------------------------------------------------------
-----------------------VARIATIONAL PCM RESULTS------------------------
----------------------------------------------------------------------
< Psi(f)| H |Psi(f)> (a.u.) = -959.697397
< Psi(f)| H+V(f)/2 |Psi(f)> (a.u.) = -959.807476
Total free energy in sol.
(with non electrost.terms) (a.u.) = -959.803421
----------------------------------------------------------------------
(Polar.Solute)-Solvent (kcal/mol) = -69.08
----------------------------------------------------------------------
Cavitation energy (kcal/mol) = 12.05
Dispersion energy (kcal/mol) = -12.18
Repulsion energy (kcal/mol) = 2.67
Total non electr. (kcal/mol) = 2.54
----------------------------------------------------------------------
В частности, выдается поверхностная площадь и эффективный объем диэлектрической полости, образуемой молекулой в растворителе, свободная энергия молекулы в растворителе и ее отдельные компоненты. Следует отметить, что вывод данных в методе РСМ при оптимизации геометрии и при расчете с фиксированной геометрией (одноточечный расчет) несколько отличается. В частности, при одноточечном расчете выводится на печать полная свободная энергия сольватации (дельта)G .
Рассмотрим задачу на оптимизацию геометрии и одноточечный расчет с учетом влияния растворителя в модели РСМ на примере простого иона CN-. Входной файл для оптимизации будет выглядеть так:
# B3LYP/6-31G(d) Opt SCRF=(PCM, Solvent=Water)
CN- optimization in solution
-1 1
С
N 1 1 . 16
В результате оптимизации геометрии длина связи C-N, изначально принятая 1.16 ангстрем, стала равной 1.18 ангстрем. Приведем здесь вывод процедуры РСМ на последней итерации:
-----------------------VARIATIONAL PCM RESULTS------------------------
----------------------------------------------------------------------
< Psi(f)| H |Psi(f)> (a.u.) = -92.824407
< Psi(f)|H+V(f)/2|Psi(f)> (a.u.) = -92.951237
Total free energy in sol.
(with non electrost.terms) (a.u.) = -92.949202
----------------------------------------------------------------------
(Polar.Solute)-Solvent (kcal/mol) = -79.59
----------------------------------------------------------------------
Cavitation energy (kcal/mol) = 5.05
Dispersion energy (kcal/mol) = -5.68
Repulsion energy (kcal/mol) = 1.91
Total non electr. (kcal/mol) = 1.28
----------------------------------------------------------------------
Для полученной оптимизированной длины связи одноточечный расчет и после выполнения процедуры РСМ получаются следующие результаты:
-----------------------VARIATIONAL PCM RESULTS------------------------
----------------------------------------------------------------------
< Psi(0)| H |Psi(0)> (a.u.) = -92.824491
< Psi(0)|H+V(0)/2|Psi(0)> (a.u.) = -92.951328
< Psi(0) |H+V(f)/2|Psi(0)> (a.u.) = -92.951347
< Psi(f)| H |Psi(f)> (a.u.) = -92.824432
< Psi(f)|H+V(f)/2|Psi(f)> (a.u.) = -92.951347
Total free energy in sol.
(with non electrost.terms) (a.u.) = -92.949313
----------------------------------------------------------------------
(Unpol.Solute)-Solvent (kcal/mol) = -79.59
(Polar.Solute)-Solvent (kcal/mol) = -79.64
Solute Polarization (kcal/mol) = 0.04
Total Electrostatic (kcal/mol) = -79.60
----------------------------------------------------------------------
Cavitation energy (kcal/mol) = 5.05
Dispersion energy (kcal/mol) = -5.68
Repulsion energy (kcal/mol) = 1.91
Total non electr. (kcal/mol) = 1.28
----------------------------------------------------------------------
DeltaG (solv) (kcal/mol) = -78.33
----------------------------------------------------------------------
Полученное значение (дельта)G сольватации (-78.33 ккал/моль) можно сравнить и имеющимися экспериментальными данными, согласно которым эта величина составляет -82.9 ккал/моль. Расхождение между экспериментальными и расчетными результатами можно объяснить, по-видимому, тем, что в модели реактивного поля не учитывается специфическое взаимодействие молекул растворителя и растворенного вещества. Для детального учета этого взаимодействия необходимо явным образом включать в расчетную схему химически связанные с растворенной частицей несколько ближайших молекул растворителя.