Collect. Czech. Chem. Commun.
2005, 70, 797-810
https://doi.org/10.1135/cccc20050797
Theoretical Study of H2...I- van der Waals Anion Complex
Michal Ilčina, Vladimír Lukešb, Viliam Laurincb,* and Stanislav Biskupiča
a Department of Physical Chemistry, Slovak University of Technology, Radlinského 9, SK-812 37 Bratislava, Slovak Republic
b Department of Chemical Physics, Slovak University of Technology, Radlinského 9, SK-812 37 Bratislava, Slovak Republic
References
1. Chem. Phys. Lett. 1991, 182, 283.
< J. Z. H., Miller W. H., Weaver A., Neumark D. M.: https://doi.org/10.1016/0009-2614(91)80216-K>
2. J. Chem. Phys. 1990, 93, 5352.
< A., Metz R. B., Bradforth S. E., Neumark D. M.: https://doi.org/10.1063/1.459721>
3. J. Chem. Phys. 1993, 99, 6345.
< S. E., Arnold D. W., Neumark D. M., Manolopoulos D. E.: https://doi.org/10.1063/1.465873>
4. Science 1991, 262, 1852.
< D. E., Stark K., Werner H. J., Arnold D. W., Bradforth S. E., Neumark D. M.: https://doi.org/10.1126/science.262.5141.1852>
5. J. Chem. Phys. 1995, 102, 1295.
< A. I., Simons J., Milnikov G. V., Benderskii V. A., Grebenshchikov S. Yu., Vetoshkin E. V.: https://doi.org/10.1063/1.468918>
6. Chem. Rev. 2000, 100, 3963.
< E. J.: https://doi.org/10.1021/cr990064w>
7a. J. Chem. Phys. 2004, 121, 5563.
< N.: https://doi.org/10.1063/1.1799571>
7b. Chem. Phys. Lett. 2001, 341, 652.
< N., Dalgarno A.: https://doi.org/10.1016/S0009-2614(01)00515-2>
7c. J. Phys. Chem. A 2003, 107, 7101.
< N., Dalgarno A.: https://doi.org/10.1021/jp022654v>
7d. Science 1999, 286, 1713.
< D., Manolopoulos D. E., Bian W. S., Werner H. J., Lai L. H., Liu K. P.: https://doi.org/10.1126/science.286.5445.1713>
8. Phys. Chem. Commun. 2002, 11, 76.
D. M.:
9. J. Chem. Phys. 2000, 113, 10154.
< D. A., Wilson R. L., Weiser P. S., Bieske E. J.: https://doi.org/10.1063/1.1320000>
10. J. Chem. Phys. 2001, 115, 824.
< D. A., Weiser P. S., Bieske E. J., Zehnacker A.: https://doi.org/10.1063/1.1378039>
11. J. Chem. Phys. 2002, 117, 8181.
< M. J., Meloni G., Gomez H., Neumark D. M.: https://doi.org/10.1063/1.1518998>
12. J. Chem. Phys. 2001, 115, 6394.
< D. A., Weiser P. S., Bieske E. J.: https://doi.org/10.1063/1.1402995>
13. J. Chem. Phys. 2002, 117, 3256.
< D. A., Loh Z. M., Wilson R. L., Bieske E. J.: https://doi.org/10.1063/1.1486435>
14. J. Chem. Phys. 2003, 118, 9637.
< M. H.: https://doi.org/10.1063/1.1533034>
15. śniak M. M., Chałasiński G.: J. Chem. Phys. 2003, 119, 12931.
< A. A., Grinev T. A., Kłos J., Bieske E. J., Szczęhttps://doi.org/10.1063/1.1626620>
16. Mol. Phys. 1970, 19, 553.
< S. F., Bernardi F.: https://doi.org/10.1080/00268977000101561>
17. Chem. Rev. 1994, 94, 1873.
< F. B., van Duijneveldt-van de Rijdt J. G. C. M., van Lenthe J. H.: https://doi.org/10.1021/cr00031a007>
18. J. Chem. Phys. 2004, 121, 5852.
< V., Ilčin M., Laurinc V., Biskupič S.: https://doi.org/10.1063/1.1784413>
19. Chem. Rev. 1994, 94, 1723; and references therein.
< G., Szczęśniak M. M.: https://doi.org/10.1021/cr00031a001>
20. Chem. Rev. 2000, 100, 4227.
< G., Szczęśniak M. M.: https://doi.org/10.1021/cr990048z>
21. Mol. Phys. 1996, 88, 741.
R., Heijmen T. G. A., Jeziorski B.:
22. Jeziorski B., Moszyński R., Ratkiewicz A., Rybak S., Szalewicz K., Williams H. L. in: Methods and Techniques in Computational Chemistry: METECC-94 (E. Clementi, Ed.), Vol. B. STEF, Cagliari 1993.
23. Adv. Phys. 1956, 5, 1.
< P.-O.: https://doi.org/10.1080/00018735600101155>
24. J. Chem. Phys. 1991, 95, 6576.
< S., Jeziorski B., Szalewicz K.: https://doi.org/10.1063/1.461528>
25. J. Comput. Chem. 1999, 20, 857.
< V., Laurinc V., Biskupič S.: https://doi.org/10.1002/(SICI)1096-987X(199906)20:8<857::AID-JCC10>3.0.CO;2-#>
26. Adv. Quantum Chem. 1975, 9, 105.
< J., Čížek J.: https://doi.org/10.1016/S0065-3276(08)60040-4>
27. Frisch M. J., Trucks G. W., Schlegel H. B., Scuseria G. E., Robb M. A., Cheeseman J. R., Montgomery J. A., Vreven T., Jr., Kudin K. N., Burant J. C., Millam J. M., Iyengar S. S., Tomasi J., Barone V., Mennucci B., Cossi M., Scalmani G., Rega N., Petersson G. A., Nakatsuji H., Hada M., Ehara M., Toyota K., Fukuda R., Hasegawa J., Ishida M., Nakajima T., Honda Y., Kitao O., Nakai H., Klene M., Li X., Knox J. E., Hratchian H. P., Cross J. B., Adamo C., Jaramillo J., Gomperts R., Stratmann R. E., Yazyev O., Austin A. J., Cammi R., Pomelli C., Ochterski J. W., Ayala P. Y., Morokuma K., Voth G. A., Salvador P., Dannenberg J. J., Zakrzewski V. G., Dapprich S., Daniels A. D., Strain M. C., Farkas O., Malick D. K., Rabuck A. D., Raghavachari K., Foresman J. B., Ortiz J. V., Cui Q., Baboul A. G., Clifford S., Cioslowski J., Stefanov B. B., Liu G., Liashenko A., Piskorz P., Komaromi I., Martin R. L., Fox D. J., Keith T., Al-Laham M. A., Peng C. Y., Nanayakkara A., Challacombe M., Gill P. M. W., Johnson B., Chen W., Wong M. W., Gonzalez C., Pople J. A.: Gaussian 03, Revision C.02. Gaussian, Inc., Wallingford (CT) 2004.
28. Ann. Phys. (N. Y.) 1974, 82, 89.
< M., Kroll N. M.: https://doi.org/10.1016/0003-4916(74)90333-9>
29. Theor. Chim. Acta 1992, 81, 339.
< A. J.: https://doi.org/10.1007/BF01118573>
30a. J. Chem. Phys. 1995, 103, 1878.
< M. N., Pross A., McGrath M. P., Radom L.: https://doi.org/10.1063/1.469712>
30b. J. Chem. Phys. 1997, 107, 5016; and references therein.
< J.-P., McGrath M. P., Curtiss L. A., Radom L.: https://doi.org/10.1063/1.474865>
31. J. Chem. Phys. 1992, 96, 6796.
< R. A., Dunning T. H., Jr., Harrison R. J.: https://doi.org/10.1063/1.462569>
32. J. Chem. Phys. 1994, 100, 2975.
< D. E., Dunning T. H., Jr.: https://doi.org/10.1063/1.466439>
33. J. Mol. Struct. (THEOCHEM) 1995, 332, 197.
< P., Urban M., Sadlej A. J.: https://doi.org/10.1016/0166-1280(94)03951-G>
34. J. Chem. Phys. 2003, 119, 7247.
< A., Urban M., Sadlej A.: https://doi.org/10.1063/1.1605936>