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Synthese und Reaktionen von metallorganischen π-Systemen - KOPS

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Metallakumulene<br />

I.1.6 Quantenchemische Methoden in der Metallorganik<br />

Quantenchemische Rechnungen an Molekülen oder die Berechnung elektronischer<br />

Übergänge in komplexen Molekülen selbst mit Schweratomen wie Palladium oder<br />

Ruthenium sind heute Routine. Da das Mooresche Gesetz, [71] demzufolge sich die<br />

Komplexität <strong>und</strong> damit Rechenkapazität verfügbarer Computer etwa alle 2 Jahre<br />

verdoppelt, auch heutzutage noch Gültigkeit hat, können immer komplexere Probleme<br />

mittels quantenchemischer Methoden wie zum Beispiel der Dichtefunktionaltheorie [72],[73]<br />

bearbeitet werden. Programme wie Gaussian [74] stellen einen guten Zugang zu<br />

experimentell schwer zugänglichen Daten <strong>und</strong> Informationen über Metall-Komplexe dar.<br />

Dies wurde 1998 mit dem Nobelpreis für Chemie geehrt, den sich der Entwickler <strong>von</strong><br />

Gaussian, John A. Pople, mit dem als Begründer der Dichtefunktionaltheorie geltenden<br />

Entwickler der Kohn-Sham-Gleichungen, Walter Kohn, teilte.<br />

Dank dieser Entwicklungen ist es heutzutage möglich, mit relativ geringem Aufwand<br />

f<strong>und</strong>ierte Aussagen über die Elektronendichte, Bindungslängen <strong>und</strong><br />

Bindungsverhältnisse, Molekülorbitale <strong>und</strong> Reaktionsmechanismen beziehungsweise<br />

Übergangszustände auch komplexer Moleküle zu treffen. Dies macht die<br />

quantenchemische Methode der Dichtefunktionaltheorie zu einem gut verfügbaren<br />

Werkzeug, das Wissenschaftlern unermessliche Dienste leistet.<br />

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