机译:表3:在B3LYP / BS2 // B3LYP / BS1水平下,从取代(1H)-3-羟基-4-氧代喹啉到二恶英的反应能量和激活能量,在B3LYP / BS2 // B3LYP / BS1水平上使用Marcus理论进行电子转移。
机译:光激发电子从激发的[tris(2,2'-联吡啶)钌(II)]〜(2+)转移到一系列具有较小正或负吉布斯反应能的蒽醌。马库斯行为和负激活焓
机译:全球电子密度转移如何减少极性环加成反应中的激活能量? 分子电子密度理论研究
机译:表4:使用B3LYP / 6-311 + G(2D,2P)// B3LYP / 6-31G(D,P),PM6 // B3LYP / 6-31G(D,P)计算的气体相阻力高度和反应能量。使用最大和最小的结构模型和PM6 // PM6(“PM6选择”)。
机译:均相外球电子转移反应的活化参数。利用马库斯理论比较自我交换与交叉反应