分子间相互作用力——氢键,卤键,硫键,π-π堆积,盐桥,阳离子-π,疏水作用力理解分子间相互作用力的重要性解释构效关系提供先导化合物优化/分子构造思路辅助发展打分函数氢键定义:与N,O,F等强电负性元素相连的氢与富电子基团所形成的吸引作用。
水的三态变化与分子间作用力的密不可分。当两个分子互相远离时彼此相吸,而靠近在一起时,又彼此排斥。位能函数[4]可方便地表达吸引力或排斥力,位能函数梯度的负数等于这些力。因此,分子间力和分子间位能就彼此间接相关了。
(计算机应用技术专业论文)基于GPU的分子动力学模拟方法研究基于,研究,计算,GPU,计算技术,分子,计算机,计算机模拟,计算机应用摘要随着集成电路技术的发展,图形处理器(GraphicsProcessingUnit,GPU)的发展相当迅速,GPU的计算能力及存储器带宽均已大大超过目前主…
分子间作用力为什么分子间作用力和距离的七次方成反比?刚刚复习考研结束,普通化学书上只是提了一句。一直很疑问。看了最近下面的那个问题,就问一下。为什么万有引力定律,库伦定律都是平方反比?平方反比有什么...
首先“水分子间作用力以取向力为主”这句话说的是“在水分子间的范德华力的各项贡献中,取向力最为突出”,是完全没有把氢键这回事考虑进去的,如果看到这里你的疑问就解决了,你就不必往下看了。.范德华力有四个主要贡献,为了便利起见,我们假设...
所以,次级作用力中的短程作用力并适合讨论蛋白质分子间的相互作用。次级作用力中的长程作用力,作用距离可以达到数十到数百纳米,作用力大小也要比短程作用力大2~3个数量级,长程作用力非常适合讨论蛋白质分子间的相互作用。
高分子的粘性来自于分子间相互作用力,这是高分子化合物区别于低分子化合物的重要特征,粘性的大小和分子量有关。Mark-Houwink公式归纳了特性粘数和分子量之间的关系,尽管是经验公式,实验室测定分子量离不开该公式。
分子间作用力在自然界中至关重要,它是保证固体和液体存在的必要条件,这一概念也是大学基础化学教学的重点[1-4]。国内现行的诸多《无机化学》《大学化学》等教科书中,分子间作用力与范德华(vanderWaals)力这两个概念被互相混淆,没有进行严格的区分。
青岛科技人学研究生学位论文超分子化合物的量子化学计算、、表征及晶体结构研究在各种分子间弱相互作用中,氢键作为一种强度适中的作用力,其高度选择性和方向性使其成为构建和稳定超分子结构的理想作用力。.利用氢键将有机小分子建筑块组装...
这一期咱们来重现一篇2018年文献[1]的计算结果,看看作者是如何运用分子对接技术来阐明机理、升华文章的。该文献影响因子4.6,是典型的“实验+计算”模式,比较接近大多数科研人员的研究现状,只要熟悉这种模式,稍加努力即可发表同等水平的论文。
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水的三态变化与分子间作用力的密不可分。当两个分子互相远离时彼此相吸,而靠近在一起时,又彼此排斥。位能函数[4]可方便地表达吸引力或排斥力,位能函数梯度的负数等于这些力。因此,分子间力和分子间位能就彼此间接相关了。
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所以,次级作用力中的短程作用力并适合讨论蛋白质分子间的相互作用。次级作用力中的长程作用力,作用距离可以达到数十到数百纳米,作用力大小也要比短程作用力大2~3个数量级,长程作用力非常适合讨论蛋白质分子间的相互作用。
高分子的粘性来自于分子间相互作用力,这是高分子化合物区别于低分子化合物的重要特征,粘性的大小和分子量有关。Mark-Houwink公式归纳了特性粘数和分子量之间的关系,尽管是经验公式,实验室测定分子量离不开该公式。
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