Квантовая химия

Содержание

Слайд 2

ХИМИЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ

ХИМИЯ

ОРГАНИЧЕСКАЯ

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ

Слайд 3

ХИМИЯ ФИЗИЧЕСКАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЧЕСКАЯ КИНЕТИКА ХИМИЧЕСКАЯ ТЕРМОДИНАМИКА ЭЛЕКТРОХИМИЯ КВАНТОВАЯ ХИМИЯ

ХИМИЯ

ФИЗИЧЕСКАЯ

АНАЛИТИЧЕСКАЯ

ХИМИЧЕСКАЯ КИНЕТИКА

ХИМИЧЕСКАЯ ТЕРМОДИНАМИКА

ЭЛЕКТРОХИМИЯ

КВАНТОВАЯ ХИМИЯ

Слайд 4

ИСТОРИЯ Квантовая химия зародилась в середине 20-х годов XX столетия.

ИСТОРИЯ

Квантовая химия зародилась
в середине 20-х годов XX столетия.

Слайд 5

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ Экспериментальный материал нуждался в интерпретации.

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

Экспериментальный материал нуждался
в интерпретации.

Слайд 6

ИССЛЕДОВАНИЯ ВЕРНЕРА ГЕЙЗЕНБЕРГА 1926 г.

ИССЛЕДОВАНИЯ
ВЕРНЕРА ГЕЙЗЕНБЕРГА
1926 г.

Слайд 7

УРАВНЕНИЕ ШРЁДИНГЕРА Уравнение описывает изменение в пространстве и во времени чистого состояния.

УРАВНЕНИЕ ШРЁДИНГЕРА

Уравнение
описывает изменение
в пространстве
и во времени
чистого состояния.

Слайд 8

Слайд 9

ГИПОТЕЗА ДЕ БРОЙЛЯ Дуализм не является особенностью только оптических явлений, а

ГИПОТЕЗА ДЕ БРОЙЛЯ

Дуализм не является особенностью только оптических явлений,
а имеет

универсальный характер. Частицы вещества также обладают волновыми свойствами
Слайд 10

МЕТОД ХАРТРИ-ФОКА Дуглас Рейнер Хартри Владимир Александрович Фок

МЕТОД ХАРТРИ-ФОКА

Дуглас Рейнер Хартри

Владимир Александрович Фок

Слайд 11

ТЕОРИЯ ВАЛЕНТНЫХ СВЯЗЕЙ

ТЕОРИЯ ВАЛЕНТНЫХ СВЯЗЕЙ

Слайд 12

+ относительная простота помогает легко представить молекулу описывает неорганическую химию

+
относительная простота
помогает легко представить молекулу
описывает неорганическую химию

Слайд 13

- даёт правильное описание в малой области химических соединений малая предсказательная

-
даёт правильное описание в малой области химических соединений
малая предсказательная способность
не даёт

магнитных свойств веществ и их геометрию
Слайд 14

ГИБРИДИЗАЦИЯ

ГИБРИДИЗАЦИЯ

Слайд 15

ТЕОРИЯ ГИЛЛЕСПИ NH3-sp2 гибридизация?

ТЕОРИЯ ГИЛЛЕСПИ

NH3-sp2 гибридизация?

Слайд 16

МЕТОД МОЛЕКУЛЯРНЫХ ОРБИТАЛЕЙ Является наиболее универсальным широко используемым методом описания природы

МЕТОД МОЛЕКУЛЯРНЫХ ОРБИТАЛЕЙ

Является наиболее универсальным широко используемым методом описания природы химической

связи. Этот метод базируется на последних достижениях в области квантовой механики.
Слайд 17

МЕТОД ЛИНЕЙНОЙ КОМБИНАЦИИ АТОМНЫХ ОРБИТАЛЕЙ -ПРОСТЕЙШИЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЛНОВЫХ ФУНКЦИЙ МОЛЕКУЛЯРНЫХ ОРБИТАЛЕЙ.

МЕТОД ЛИНЕЙНОЙ КОМБИНАЦИИ АТОМНЫХ ОРБИТАЛЕЙ

-ПРОСТЕЙШИЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЛНОВЫХ ФУНКЦИЙ МОЛЕКУЛЯРНЫХ ОРБИТАЛЕЙ.

Слайд 18

+ даёт геометрию молекулы объективнее отражает реальность имеет сильную предсказательную способность,

+
даёт геометрию молекулы
объективнее отражает реальность
имеет сильную предсказательную способность, даже без расчёта
предсказывает

магнитные свойства молекул
относительная простота математики
Слайд 19

- сложность подбора коэффициента для атомной орбитали рост сложности расчёта молекул с ростом количества атомов

-
сложность подбора коэффициента для атомной орбитали
рост сложности расчёта молекул с ростом

количества атомов
Слайд 20

Слайд 21

ЭЛЕКТРОННЫЕ ЭФФЕКТЫ -смещение электронной плотности в молекуле, ионе или радикале под влиянием заместителей.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ЭФФЕКТЫ

-смещение электронной плотности в молекуле, ионе или радикале под

влиянием заместителей.
Слайд 22

ИНДУКТИВНЫЙ ЭФФЕКТ -эффект переноса электронной плотности вдоль сигма связей.

ИНДУКТИВНЫЙ ЭФФЕКТ

-эффект переноса электронной плотности вдоль сигма связей.

Слайд 23

МЕЗОМЕРНЫЙ ЭФФЕКТ -эффект переноса электронной плотности вдоль пи связей.

МЕЗОМЕРНЫЙ ЭФФЕКТ

-эффект переноса электронной плотности вдоль пи связей.

Слайд 24

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ Для направленного создания материалов с заданными электрическими и магнитными свойствами.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Для направленного создания материалов с заданными электрическими и магнитными свойствами.

Слайд 25

Для описания свойств и поиска новых материалов для наноэлектроники и наномедицины.

Для описания свойств и поиска новых материалов для наноэлектроники и наномедицины.

Слайд 26

Для расчета моделей биологических мембран, моделирования работы мышцы и т.д. в молекулярной биологии.

Для расчета моделей биологических мембран, моделирования работы мышцы и т.д. в

молекулярной биологии.
Слайд 27

В медицине: возможность предсказать, как лекарства будут влиять на людей, основываясь на их генетике. ПЕРСПЕКТИВЫ

В медицине: возможность предсказать, как лекарства будут влиять на людей, основываясь

на их генетике.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Слайд 28

Переход от экспериментов к компьютерному моделированию.

Переход от экспериментов к компьютерному моделированию.