FDV303N分子軌道可用原子軌道的線性組合
發布時間:2018/12/21 20:49:55 訪問次數:818
有很多原子的分子中,存在大量電子及原子軌道,其簡并程度很高。在量子力學計算過程中,非常復雜。為了簡化處理多電子系統,有必要將分子中每個原子的電子軌道(即原子軌道)結合在-起考慮,形成分子中的電子軌道(即分子軌道),由此發展出分子軌道理論。分子軌道理論認為:①分子中每一個電子的運動是在核和其余電子的平均勢場中的運動,它的運動狀態可用單電子波函數¢來描述。這種分子中描述單電子運動的波函數稱為分子軌道.以¢函數表示。② FDV303N分子軌道可用原子軌道的線性組合(linear∞mbh耐o11of耐o血c Orbitals,LCAo)來表示。量子力學計算證明,價鍵軌道的數目必須守恒,即形成分子軌道的數目與參加成鍵的原子軌道數目相同。根據能量的高低,分子軌道可分為成鍵軌道和反鍵軌道。成鍵軌道的能量低于原來的原子軌道能量,反鍵軌道的能量高于原來的原子軌道的能量。③分子中的電子根據能量最低原理和泡利Cauli)不相容原理排布在分子軌道上。④不同原子軌道有效組成分子軌道必須滿足一定的條件,即能量相近、軌道最大重疊和對稱性匹配這三個條件。
圖2.I0給出由雙原子軌道組成的分子軌道示意圖,⑶為同核雙原子形 總之,芳香材料由于具有平面環狀大冗鍵共軛結構,因而有較好的導電性和豐富的光學特性,是最有潛力的有機光電材料。
有很多原子的分子中,存在大量電子及原子軌道,其簡并程度很高。在量子力學計算過程中,非常復雜。為了簡化處理多電子系統,有必要將分子中每個原子的電子軌道(即原子軌道)結合在-起考慮,形成分子中的電子軌道(即分子軌道),由此發展出分子軌道理論。分子軌道理論認為:①分子中每一個電子的運動是在核和其余電子的平均勢場中的運動,它的運動狀態可用單電子波函數¢來描述。這種分子中描述單電子運動的波函數稱為分子軌道.以¢函數表示。② FDV303N分子軌道可用原子軌道的線性組合(linear∞mbh耐o11of耐o血c Orbitals,LCAo)來表示。量子力學計算證明,價鍵軌道的數目必須守恒,即形成分子軌道的數目與參加成鍵的原子軌道數目相同。根據能量的高低,分子軌道可分為成鍵軌道和反鍵軌道。成鍵軌道的能量低于原來的原子軌道能量,反鍵軌道的能量高于原來的原子軌道的能量。③分子中的電子根據能量最低原理和泡利Cauli)不相容原理排布在分子軌道上。④不同原子軌道有效組成分子軌道必須滿足一定的條件,即能量相近、軌道最大重疊和對稱性匹配這三個條件。
圖2.I0給出由雙原子軌道組成的分子軌道示意圖,⑶為同核雙原子形 總之,芳香材料由于具有平面環狀大冗鍵共軛結構,因而有較好的導電性和豐富的光學特性,是最有潛力的有機光電材料。