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2025 article

Intermolecular bending states and tunneling splittings of water trimer from rigorous 9D quantum calculations. II. Characterization of the states

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Rattachement africain : us, cn. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

In a recent work, we reported on the computation of intermolecular bending states in water trimer, a 9D problem when the monomers are treated as rigid and the intermonomer distances are fixed. In this paper, we present the results of an effort to ascertain the vibrational character of those states. The large-amplitude, highly coupled nature of these vibrations presents significant challenges with respect to their assignment. We introduce a new methodology, based on the use of symmetry coordinates for all nine of the torsional and librational degrees of freedom that constitute the intermolecular bending modes in the trimer, which addresses those challenges. The approach ultimately yields expressions for the bend eigenstates as expansions over small numbers of physically meaningful terms, from which the contributions of the torsional and librational excitations to a bending state can be identified and quantified. Results for approximately one hundred bending states with excitation energies below ∼560 cm-1 are presented.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Intermolecular bending states and tunneling splittings of water trimer from rigorous 9D quantum calculations. II. Characterization of the states
Date Crossref
15/07/2025
Éditeur
AIP Publishing
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • University of California Department of Chemistry and Biochemistry pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Simons Foundation pays non établi dans la notice
    Organisation à but non lucratif
  • New York University Department of Chemistry pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • New York University Shanghai pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • NYU-ECNU Center for Computational Chemistry at NYU Shanghai 4 pays non établi dans la notice
    Institution

Department of Chemistry and Biochemistry — University of California, Simons Foundation et Department of Chemistry — New York University, avec 2 autres affiliations.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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