koopmanss theorem provides a theoretical framework for understanding ionization energies in quantum chemistry.
コープマンスの定理は、量子化学における電離エネルギーの理解のための理論的枠組みを提供します。
the koopmanss approximation assumes that orbital energies correspond directly to ionization potentials.
コープマンスの近似は、軌道エネルギーが直接電離ポテンシャルに対応すると仮定しています。
according to koopmanss theory, the homo energy equals the first ionization energy of molecules.
コープマンスの理論によれば、HOMOエネルギーは分子の第一電離エネルギーに等しくなります。
scientists apply the koopmanss method to calculate electron removal energies in various compounds.
科学者たちは、コープマンスの方法を用いて、さまざまな化合物における電子除去エネルギーを計算します。
the koopmanss formalism neglects electron relaxation effects that occur upon ionization.
コープマンスの形式主義は、電離によって生じる電子の緩和効果を無視します。
koopmanss states can be used to predict and interpret photoelectron spectra accurately.
コープマンスの状態は、光電子スペクトルを正確に予測し、解釈するために使用できます。
the koopmanss interpretation treats orbital energies as negative ionization potentials.
コープマンスの解釈では、軌道エネルギーを負の電離ポテンシャルとして扱います。
in computational chemistry, koopmanss approximation significantly simplifies hartree-fock calculations.
計算化学において、コープマンスの近似はハートリー・フォック計算を大幅に簡略化します。
researchers often compare koopmanss predictions with experimental photoelectron spectroscopy data.
研究者たちは、しばしばコープマンスの予測を実験的な光電子分光データと比較します。
the accuracy of koopmanss framework decreases for deeper molecular orbitals.
コープマンスの枠組みの精度は、より深い分子軌道に対して低下します。
koopmanss theorem requires the frozen orbital approximation to remain valid.
コープマンスの定理は、固定された軌道の近似が有効であることを前提としています。
limitations of koopmanss approach include ignoring electron correlation and orbital relaxation.
コープマンスのアプローチの限界には、電子相関および軌道の緩和を無視する点が含まれます。
koopmanss theorem provides a theoretical framework for understanding ionization energies in quantum chemistry.
コープマンスの定理は、量子化学における電離エネルギーの理解のための理論的枠組みを提供します。
the koopmanss approximation assumes that orbital energies correspond directly to ionization potentials.
コープマンスの近似は、軌道エネルギーが直接電離ポテンシャルに対応すると仮定しています。
according to koopmanss theory, the homo energy equals the first ionization energy of molecules.
コープマンスの理論によれば、HOMOエネルギーは分子の第一電離エネルギーに等しくなります。
scientists apply the koopmanss method to calculate electron removal energies in various compounds.
科学者たちは、コープマンスの方法を用いて、さまざまな化合物における電子除去エネルギーを計算します。
the koopmanss formalism neglects electron relaxation effects that occur upon ionization.
コープマンスの形式主義は、電離によって生じる電子の緩和効果を無視します。
koopmanss states can be used to predict and interpret photoelectron spectra accurately.
コープマンスの状態は、光電子スペクトルを正確に予測し、解釈するために使用できます。
the koopmanss interpretation treats orbital energies as negative ionization potentials.
コープマンスの解釈では、軌道エネルギーを負の電離ポテンシャルとして扱います。
in computational chemistry, koopmanss approximation significantly simplifies hartree-fock calculations.
計算化学において、コープマンスの近似はハートリー・フォック計算を大幅に簡略化します。
researchers often compare koopmanss predictions with experimental photoelectron spectroscopy data.
研究者たちは、しばしばコープマンスの予測を実験的な光電子分光データと比較します。
the accuracy of koopmanss framework decreases for deeper molecular orbitals.
コープマンスの枠組みの精度は、より深い分子軌道に対して低下します。
koopmanss theorem requires the frozen orbital approximation to remain valid.
コープマンスの定理は、固定された軌道の近似が有効であることを前提としています。
limitations of koopmanss approach include ignoring electron correlation and orbital relaxation.
コープマンスのアプローチの限界には、電子相関および軌道の緩和を無視する点が含まれます。
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