其要點如下:①將分子中每一個電子的運動,看作是在核和其餘電子的平均勢場中運動,它的運動狀態可以用單電子波函式ψ來描述,並把ψ稱為分子軌道;②分子軌道ψ可近似地用原子軌道線性組合來表示,線性組合參數可用變分法或其它方法來確定;③每一個分子軌道所對應的能量是該軌道上的電子在原子核和其餘電子構成的勢場中運動的動能和勢能之和;④分子中的電子根據泡利原理和最低能量原理排布在分子軌道上;⑤能夠有效組成分子軌道的不同原子軌道,必須滿足軌道能量相近、軌道最大重疊和軌道對稱性匹配三個條件。該法是在價鍵理論法之後提出來的,思路較合理,且計算較簡單,特別是在解釋某些小分子如O2,O3及有機共軛分子結構時,分子軌道理論法克服了價鍵理論方法的局限性,從50年代開始得到了很大的發展,並一直保持著強大的生命力。
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分子軌道
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發展歷史 含義 詳解 類型 鍵級 -
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正文 -
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提出依據 原理 用例 -
自由電子分子軌道模型
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雜化軌道
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要點 類型簡介 雜化類型 判斷 局限性 -
分子模擬:理論與實驗
《分子模擬:理論與實驗》是2016年10月化學工業出版社出版的圖書,作者是苑世領、張恆、張冬菊。
書籍信息 內容簡介 圖書目錄 -
前線軌道
分子軌道中,最高占有分子軌道和最低未占有分子軌道統稱為前線軌道。處在前線軌道中的電子就像原子軌道中的價電子一樣是化學反應中最活潑的電子,是有機化學反應的核心。
概念 產生和發展 前線軌道理論 套用