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quantumespresso:gipaw:化学シフト

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quantumespresso:gipaw:化学シフト [2020/03/23 09:56]
koudai [概要]
quantumespresso:gipaw:化学シフト [2021/06/27 22:04] (current)
Line 159: Line 159:
 ==== 磁気遮蔽テンソル ==== ==== 磁気遮蔽テンソル ====
  
-磁気遮蔽テンソル $\sigma = \sigma^{\mathrm{Macro}} + \sigma^{\mathrm{core}} \sigma^{\mathrm{bare}} + \sigma^{\mathrm{dia}} + \sigma^{\mathrm{para}}$ で表されます。 +磁気遮蔽テンソル $\sigma = \sigma^{\mathrm{Macro}} + \sigma^{\mathrm{core}} \sigma^{\mathrm{bare}} + \sigma^{\mathrm{dia}} + \sigma^{\mathrm{para}}$ で表されます。 
-2項が電子が原子核の周りをまわることで生じる寄与、後ろ2項が電子が隣合う原子間を移動することにより生じる寄与です。+2, 3項が電子が原子核の周りをまわることで生じる寄与、第4, 5項が電子が隣合う原子間を移動することにより生じる寄与です。
  
-<file - quartz.nmr.out>+  * マクロな形状を考慮に入れてた際の、磁気感受率からの寄与 $\sigma^{\mathrm{Macro}}$ です。<file - quartz.nmr.out>
      Macroscopic shape contribution in ppm:                    8.06      Macroscopic shape contribution in ppm:                    8.06
              8.0475          0.0000         -0.0000              8.0475          0.0000         -0.0000
Line 168: Line 168:
             -0.0000         -0.0000          8.0846             -0.0000         -0.0000          8.0846
 </file> </file>
-  * マクロな形状を考慮に入れてた際の、磁気感受率からの寄与 $\sigma^{\mathrm{Macro}}$ です。 
  
-<file - quartz.nmr.out>+  * 内殻電子からの寄与 $\sigma^{\mathrm{core}}$ です。x, y, zの成分が全て同じ対角行列になります。<file - quartz.nmr.out>
      Core contribution in ppm:      Core contribution in ppm:
  
Line 176: Line 175:
 (略) (略)
 </file> </file>
-  * 内殻電子からの寄与 $\sigma^{\mathrm{core}}$ です。x, y, zの成分が全て同じ対角行列になります。 
  
-<file - quartz.nmr.out>+  * 価電子からの寄与 $\sigma^{\mathrm{bare}}$ です。<file - quartz.nmr.out>
      Bare contribution in ppm:      Bare contribution in ppm:
  
Line 187: Line 185:
 (略) (略)
 </file> </file>
-  * 価電子からの寄与 $\sigma^{\mathrm{bare}}$ です。 
  
-<file - quartz.nmr.out>+  * 反磁性電流からの寄与 $\sigma^{\mathrm{dia}}$ です<file - quartz.nmr.out>
      Diamagnetic contribution in ppm:      Diamagnetic contribution in ppm:
  
Line 198: Line 195:
 (略) (略)
 </file> </file>
-  * 反磁性電流からの寄与 $\sigma^{\mathrm{dia}}$ です 
  
-<file - quartz.nmr.out>+ 
 +  * 常磁性電流からの寄与 $\sigma^{\mathrm{para}}$ です。ノルム保存型以外の擬ポテンシャル使用している場合は補正が入ります。<file - quartz.nmr.out>
       Paramagnetic contribution in ppm:       Paramagnetic contribution in ppm:
  
Line 224: Line 221:
 (略) (略)
 </file> </file>
-  * 常磁性電流からの寄与 $\sigma^{\mathrm{para}}$ です。ノルム保存型以外の擬ポテンシャル使用している場合は補正が入ります。 
  
  
-<file - quartz.nmr.out>+ 
 +  * 最終的に得られた遮蔽テンソルです<file - quartz.nmr.out>
      Total NMR chemical shifts in ppm: ---------------------------------------      Total NMR chemical shifts in ppm: ---------------------------------------
      (adopting the Simpson convention for anisotropy and asymmetry)-----------      (adopting the Simpson convention for anisotropy and asymmetry)-----------
Line 241: Line 238:
      Si      sigma_33=    433.04    axis=(  0.441136  0.256158  0.860106)      Si      sigma_33=    433.04    axis=(  0.441136  0.256158  0.860106)
 </file> </file>
-  * 最終的に得られた遮蔽テンソルです +    * Total sigmaは対角項の値の平均で、実験の試料が粉末になっている場合に使います。 
-  * Total sigmaは対角項の値の平均で、実験の試料が粉末になっている場合に使います。 +    * また、主軸変換したときの値もあわせて表示されます。
-  * また、主軸変換したときの値もあわせて表示されます。+
  
 磁気遮蔽テンソルを実験的に測定するには、電子のない原子核を用意する必要であり、現実には不可能です。 磁気遮蔽テンソルを実験的に測定するには、電子のない原子核を用意する必要であり、現実には不可能です。
quantumespresso/gipaw/化学シフト.1584925012.txt.gz · Last modified: 2021/06/27 21:59 (external edit)