第一章 量子力學基礎
一、重難點提示
二、基本內容
1-1 量子力學產生的背景
1.經典物理學的困難與舊量子論的誕生
2.實物微粒的波粒二象性
3.不確定關系(測不準原理)
1-2 量子力學的基本原理
1.波函數與微觀粒子的狀態(tài)
2.力學量和算符(operator)
3.薛定諤方程
4.態(tài)的疊加原理
1-3 量子力學基本原理的簡單應用
L勢箱中運動粒子的薛定諤方程及其解
2.三維勢箱中的粒子薛定諤方程及其解
3.量子力學對微觀體系的處理方法和步驟
三、習題解答
四、補充習題解答
第二章 原子結構與原子光譜
一、重難點提示
二、基本內容
2-1 單電子原子的薛定諤方程及其解
1.薛定諤方程
2.分離變數
3.方程的一般解
2-2 量子數與波函數
1.量子數的物理意義
2.波函數鴑lm(r,瑁)的物理意義
2-3 多電子原子結構
1.多電子體系的薛定諤方程與單電子近似
2.近似處理模型
2-4 電子自旋與保里原理
1.電子自旋的假設
2.自旋波函數和自旋一軌道
3.全同性原理和保里原理
2-5 原子的狀態(tài)和原子光譜
1.原子的整體狀態(tài)
2.角動量的耦合
3.原子光譜項
4.Hund規(guī)則與基譜項
三、習題解答
四、補充習題解答
第三章 分子的對稱性和點群
一、重難點提示
二、基本內容
3-1 分子的對稱性
1.對稱操作和對稱元素
2.分子的對稱操作
3-2 點群
1.群的定義
2.分子點群
3.分子的偶極矩與旋光性的預測
3-3 群的表示
1.對稱操作的矩陣表示
2.特征標
三、習題解答
四、補充習題解答
第四章 雙原子分子結構與性質
一、重難點提示
二、基本內容
4-1 分子軌道理論與H2+結構
1.H2+的薛定諤方程
2.線性變分方法
3.H2+的變分法處理
4.解的討論
5.共價鍵的本質
4-2 分子軌道理論
1.分子軌道(M0)
2.分子軌道構成的原則
3.分子軌道的類型和符號
4.分子中電子的排布
5.分子軌道理論的要點
4-3 雙原子分子結構與性質
1.同核雙原子分子的結構
2.異核雙原子分子的結構
4-4 雙原子分子光譜
1.分子光譜簡介
2.雙原子分子的轉動光譜
3.雙原子分子的振動光譜
三、習題解答
四、補充習題解答
第五章 多原子分子結構與性質
一、重難點提示
二、基本內容
5-1 飽和分子的離域、定域軌道和雜化軌道理論
1.離域分子軌道
2.定域分子軌道
3.雜化軌道的概念
4.s-p雜化(s成分與p成分雜化)
5-2 共軛分子結構與HMO法
1.HM0法
2.分子圖
3.分子圖及其應用
5-3核磁共振譜
1.核磁矩和核磁共振的一般原理
2.化學位移(鋓)
3.影響化學位移的因素
三、習題解答
四、補充習題解答
第六章 配位化合物和簇合物的結構與性質
一、重難點提示
二、基本內容
6-1 晶體場理論
1.中心離子d軌道能級的分裂
2.影響分裂能△大小的因素
3.d軌道中d電子的排布
4.晶體場穩(wěn)定化能(CFSE)
5.姜一泰勒效應(John-Teller效應)
6-2 配位場理論
1.笮頭腫庸斕?
2.丌型分子軌道
6-3 箴配鍵
1.羰基配合物
2.反饋鹋浼ü
三、習題解答
四、補充習題解答
第七章 晶體結構的點陣理論
一、重難點提示
二、基本內容
7-1 晶體的點陣結構
1.晶體的通性
2.晶體的點陣結構
3.晶胞
4.分數坐標
5.晶面指標(符號)和有理指數定律
7-2 晶體結構的對稱性
1.晶體的宏觀對稱元素
2.晶體的微觀對稱元素
3.晶體對稱元素的基本原理
4.晶體的宏觀對稱類型
5.晶系和空間點陣形式
6.空間群(考慮微觀對稱元素)
7-3 X射線晶體結構分析原理
1.衍射方向和晶胞參數
2.衍射強度與晶胞中原子的分布
三、習題解答
四、補充習題解答
參考文獻