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Http://dbpedia.org/resource/COSMO solvation model
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http://dbpedia.org/resource/COSMO_solvation_model
http://dbpedia.org/ontology/abstract COSMO es la abreviación de "Conductor-likeCOSMO es la abreviación de "Conductor-like Screening Model", un método de cálculo para la interacción electrostática de una molécula en un solvente. En COSMO el solvente es tratado como un medio continuo con una permitividad por lo cual se le considera perteneciente al grupo de modelos de solvatación de medio continuo. También se asume que el medio llega hasta la "superficie" de la molécula disuelta. Se asume que esta interfaz consiste de esferas que rodean los átomos individuales (es decir el más una distancia fija para las moléculas disueltas). Para el cálculo mismo esta superficie se aproxima por partes planas, por ejemplo triángulos. Si el solvente fuera un conductor ideal el potencial eléctrico de esta superficie debería desaparecer. Si la distribución de la carga eléctrica en la molécula es conocida entonces debería ser fácil calcular la carga en la superficie. Para solventes reales uno puede asumir que la carga es menor por un factor : . El factor es aproximadamente donde el sumando 0.5 en el denominador es una magnitud que se encuentra empíricamente. Sobre la base de las cargas del solvente determinadas de esta forma y a la distribución conocida de cargas de la molécula se puede calcular la energía de la interacción entre el solvente y la molécula disuelta. El método COSMO se puede usar para todos los métodos en química teórica donde se puede determinar la distribución de la carga de una molécula, por ejemplo cálculos semiempíricos, cálculos del método Hartree-Fock o de la (mecánica cuántica). Hartree-Fock o de la (mecánica cuántica). , COSMO (kurz für „Conductor-like screening model“) ist eine Berechnungsmethode für die elektrostatische Wechselwirkung eines Moleküls mit einem Lösungsmittel. , COSMO法(COSMOほう、COnductor-like Screening MOCOSMO法(COSMOほう、COnductor-like Screening MOdelの略)とは、分子と溶媒の静電相互作用を決定するための計算法である。計算化学において溶媒効果をモデル化するためによく用いられる。 COSMO法は溶媒を誘電率εを持つ連続体として扱うため、連続体溶媒モデルの一種として分類される。他の連続体溶媒モデルと同様に、COSMO法では溶媒を分子キャビティーの外側から溶質を取り囲む誘電連続体として近似する。ほとんどの場合において、分子キャビティーはファンデルワールス半径のおよそ1.2倍の半径を持つ原子を中心とした球の組み合わせにより構成される。実際の計算においては、分子キャビティーの表面はセグメント(例:六角形・五角形・三角形)により近似される。 他の連続体溶媒モデルとは異なり、COSMO法では溶質の極性に起因する連続体の分極電荷をscaled-conductor近似により計算する。もし仮に溶媒が理想的な導体であるならば、キャビティー表面の電位差は0になるはずである。量子化学計算などから溶質分子の電荷分布が分かっている場合、表面セグメント上の電荷q*を決定することができる。 有限の誘電率を持つ溶媒に対しては、この電荷は次式の係数ƒ(ε)によってより小さくなるようにスケールされる。 係数ƒ(ε)は次式で近似される。 ここでxの値は中性分子で0.5、イオンでは0.0になるように選ばれる。詳細は原著論文を参照のこと。 このようにして決定された溶媒の電荷qと既知である溶質分子の電荷分布から、溶媒と溶質分子間の相互作用エネルギーが計算できる。 COSMO法は電荷密度が計算可能な全ての理論化学的手法(例えば半経験的分子軌道法・ハートリー-フォック法・密度汎関数法など)において利用可能である。経験的分子軌道法・ハートリー-フォック法・密度汎関数法など)において利用可能である。 , COSMO (COnductor-like Screening MOdel) is COSMO (COnductor-like Screening MOdel) is a calculation method for determining the electrostatic interaction of a molecule with a solvent. COSMO is a dielectric continuum model (a.k.a. continuum solvation model). These models can be used in computational chemistry to model solvation effects. COSMO has become a popular method of these solvation models in recent years. The COSMO formalism is similar to the method proposed earlier by Hoshi et al. The COSMO appraoch is based - as many other dielectric continuum models - on the surface segmentation of a molecule surface (usually referred to as 'solvent accessible surface' SAS appraoch). Continuum solvation models - such as COSMO - treat each solvent as a continuum with a permittivity . Continuum solvation models approximate the solvent by a dielectric continuum, surrounding the solute molecules outside of a molecular cavity. In most cases it is constructed as an assembly of atom-centered spheres with radii approximately 20% larger than the Van der Waals radius. For the actual calculation the cavity surface is approximated by segments, e.g., hexagons, pentagons, or triangles. Unlike other continuum solvation models, COSMO derives the polarization charges of the continuum, caused by the polarity of the solute, from a scaled-conductor approximation. If the solvent were an ideal conductor the electric potential on the cavity surface must disappear. If the distribution of the electric charge in the molecule is known, e.g. from quantum chemistry, then it is possible to calculate the charge on the surface segments. For solvents with finite dielectric constant this charge is lower by approximately a factor : The factor is approximately where the value of should be set to 0.5 for neutral molecules and to 0.0 for ions, see original derivation. The value of is erroneously set to 0 in the popular C-PCM reimplementation of COSMO in Gaussian. From the thus determined solvent charges and the known charge distribution of the molecule, the energy of the interaction between the solvent and the solute molecule can be calculated. The COSMO method can be used for all methods in theoretical chemistry where the charge distribution of a molecule can be determined, for example semiempirical calculations, Hartree–Fock-method calculations or density functional theory (quantum physics) calculations.nal theory (quantum physics) calculations.
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rdfs:label COSMO (Chemie) , COSMO法 , COSMO modelo de solvatación , COSMO solvation model
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