Császár Attila. Molekulaforgások. kvantummechanikája

Hasonló dokumentumok
Császár Attila. Molekularezgések. kvantummechanikája

MOLEKULÁRIS TULAJDONSÁGOK

Hogyan bírhatjuk szóra a molekulákat, avagy mi is az a spektroszkópia?

a Bohr-féle atommodell (1913) Niels Hendrik David Bohr ( )

Atomok és molekulák elektronszerkezete

Félmerev és flexibilis molekulák rezgési-forgási állapotainak kvantumkémiai számítása és jellemzése

kv2n1p18 Kvantumkémia

A kvantumszámok jelentése: A szokásos tárgyalás a pályák alakját vizsgálja, ld. majd azt is; de a lényeg: fizikai mennyiségeket határoznak meg.

A fény és az anyag kölcsönhatása

Alapvető bimolekuláris kémiai reakciók dinamikája

SZÁMÍTÓGÉPES KÉMIA ALAPJAI VEGYÉSZMÉRNÖK BSc. NAPPALI TÖRZSANYAG

Császár Attila. Molekulaszerkezet és Dinamika Laboratórium ELTE TTK, Kémiai Intézet

Bevezetés a modern fizika fejezeteibe. 4. (a) Kvantummechanika. Utolsó módosítás: november 15. Dr. Márkus Ferenc BME Fizika Tanszék

Műszeres analitika. Abrankó László. Molekulaspektroszkópia. Kémiai élelmiszervizsgálati módszerek csoportosítása

Kémiai reakciók mechanizmusa számítógépes szimulációval

Elektronspinrezonancia (ESR) - spektroszkópia

Szilárdtestek el e ek e tr t o r n o s n zer e k r ez e et e e t

lásd: enantiotóp, diasztereotóp

ESR színképek értékelése és molekulaszerkezeti értelmezése

A TételWiki wikiből. Tekintsük a következő Hamilton-operátorral jellemezhető rendszert:

Jelen pályázat egyik kijelölt bírálója a pályázat értékelésekor felrótta, hogy számára "kicsit zavaró, hogy a [pályázat] cím[e] lefedi az egész

5.4. Elektronspektroszkópia

Fizikai kémia 2. Előzmények. A Lewis-féle kötéselmélet A VB- és az MO-elmélet, a H 2+ molekulaion

Elektrosztatikus számítások. Elektrosztatikus számítások. Elektrosztatikus számítások. Elektrosztatikus számítások Definíciók

Radiokémia vegyész MSc radiokémia szakirány Kónya József, M. Nagy Noémi: Izotópia I és II. Debreceni Egyetemi Kiadó, 2007, 2008.

Spektroszkópiai módszerek 2.

Stern Gerlach kísérlet. Készítette: Kiss Éva

Kvantum kontrol frekvencia csörpölt lézer indukált kónikus keresztez désekkel

Az elektromágneses hullámok

AZ ELEKTRON MÁGNESES MOMENTUMA. H mágneses erœtérben az m mágneses dipólmomentummal jellemzett testre M = m H forgatónyomaték hat.

B. Függelék: Molekulaspektroszkópia

Atommodellek de Broglie hullámhossz Davisson-Germer-kísérlet

ω mennyiségek nem túl gyorsan változnak

Modern fizika laboratórium

Szalay Péter (ELTE, Kémia Intézet) Szentjánosbogár, trópusi halak, sarki fény Mi a közös a természet fénytüneményeiben?

Tartalomjegyzék. Emlékeztetõ. Emlékeztetõ. Spektroszkópia. Fényelnyelés híg oldatokban 4/11/2016. A fény; Abszorpciós spektroszkópia

Elektronszínképek Ultraibolya- és látható spektroszkópia

Röntgensugárzás az orvostudományban. Röntgen kép és Komputer tomográf (CT)

Mátyus Edit. Prof. Dr. Császár Attila. Molekulaspektroszkópiai Laboratórium, Kémiai Intézet

Magszerkezet modellek. Folyadékcsepp modell

Műszeres analitika II. (TKBE0532)

Kutatási terület. Szervetlen és szerves molekulák szerkezetének ab initio tanulmányozása

A kvantummechanika kísérleti előzményei A részecske hullám kettősségről

Magmágneses rezonancia (NMR) és elektronspinrezonancia (ESR) alapjai

5. Az elektronkorreláció szerepe a metil-amin nagy amplitúdójú mozgásainak leírásában. DFT és poszt Hartree- Fock számítások

Kémiai anyagszerkezettan

Elektronspinrezonancia (ESR) - spektroszkópia

Zitterbewegung. általános elmélete. Grafén Téli Iskola Dávid Gyula ELTE TTK Atomfizikai Tanszék

Fizikai kémia Részecskék mágneses térben, ESR spektroszkópia. Részecskék mágneses térben. Részecskék mágneses térben

Mi tartja össze az atomokat a molekulákban? Az elektronszerkezet megismerésének története 1900-tól

Abszorpciós spektrometria összefoglaló

Szentjánosbogár, trópusi halak, sarki fény Mi a közös a természet fénytüneményeiben?

Mágneses módszerek a mőszeres analitikában

Szilárdtestek mágnessége. Mágnesesen rendezett szilárdtestek

2. ZH IV I.

Kémiai kötés. Általános Kémia, szerkezet Dia 1 /39

ENERGETIKAI AXIÓMARENDSZEREN NYUGVÓ RENDSZERELMÉLET I. KÖTET.

Mi mindenről tanúskodik a Me-OH néhány NMR spektruma

BŐVÍTETT TEMATIKA a Kondenzált anyagok fizikája c. tárgyhoz

Dóczy-Bodnár Andrea október 3. Magmágneses rezonancia (NMR) és elektronspinrezonancia (ESR) alapjai

Tartalomjegyzék. Emlékeztetõ. Emlékeztetõ. Spektroszkópia. Fényelnyelés híg oldatokban A fény; Abszorpciós spektroszkópia

Molekulák világa 1. kémiai szeminárium

A spin. November 28, 2006


Mágneses módszerek a műszeres analitikában

Degenerált állapotok és nemadiabatikus folyamatok molekuláris rendszerekben

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával.

Kifejtendő kérdések június 13. Gyakorló feladatok

Kémiai kötés. Általános Kémia, szerkezet Dia 1 /39

Kémiai kötés. Általános Kémia, szerkezet Slide 1 /39

2015/16/1 Kvantummechanika B 2.ZH

ATOMMODELLEK, SZÍNKÉP, KVANTUMSZÁMOK. Kalocsai Angéla, Kozma Enikő

2010. január 31-én zárult OTKA pályázat zárójelentése: K62441 Dr. Mihály György


dinamikai tulajdonságai

BÍRÁLAT. Kállay Mihály Automatizált módszerek a kvantumkémiában című MTA doktori értekezéséről.

Adatbázis alapú molekulaspektroszkópia

A D 2 17 O és D 2 18 O molekulák

Evans-Searles fluktuációs tétel Crooks fluktuációs tétel Jarzynski egyenlőség

Az anyagok kettős (részecske és hullám) természete

Spin Hall effect. Egy kis spintronika Spin-pálya kölcsönhatás. Miért szeretjük mégis? A spin-injektálás buktatói

Angol Középfokú Nyelvvizsgázók Bibliája: Nyelvtani összefoglalás, 30 kidolgozott szóbeli tétel, esszé és minta levelek + rendhagyó igék jelentéssel

Kvantummechanika gyakorlat Beadandó feladatsor Határid : 4. heti gyakorlatok eleje

Abszorpció, emlékeztetõ

Atomfizika. FIB1208 (gyakorlat) Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 3+2 Összóraszám (elmélet+gyakorlat) 3+2

Kvantummechanika. - dióhéjban - Kasza Gábor július 5. - Berze TÖK

Kémiai kötés. Általános Kémia, szerkezet Slide 1 /39

Modern Fizika Labor. Fizika BSc. Értékelés: A mérés dátuma: A mérés száma és címe: 5. mérés: Elektronspin rezonancia március 18.

9. Fotoelektron-spektroszkópia

Az anyagszerkezet alapjai. Az atomok felépítése

Közös minimum kérdések és Vizsgatételek a Fizika III tárgyhoz

Orvosi Biofizika I. 12. vizsgatétel. IsmétlésI. -Fény

Az anyagszerkezet alapjai. Az atomok felépítése

Infravörös, spektroszkópia

Modellszámításokkal kapcsolatos kutatások bemutatása

Tartalom. Typotex Kiadó

II. Képzettségre vonatkozó adatok

Modern Fizika Labor. Fizika BSc. Értékelés: A mérés dátuma: A mérés száma és címe: 12. mérés: Infravörös spektroszkópia május 6.

A kvantummechanikai atommodell

Kvantumos jelenségek lézertérben

Átírás:

1 Császár Attila Molekulaforgások kvantummechanikája Jegyzet(kezdemény) Budapest, 2001

2 A spektroszkópiai módszerek/mérések kvantumkémiai alapjai Adolphe Quetelet (1796-1874), Instructions Populaires sue le Calcul des Probabilities, Tarlier, Brussels, 1828, p.230. The more progress physical sciences make, the more they tend to enter the domain of mathematics, which is a kind of centre to which they all converge. We may even judge the degree of perfection to which a science has arrived by the facility with which it may be submitted to calculation. A. Compte (1798-1857), Philosophie Positive, 1830. Every attempt to employ mathematical methods in the study of chemical questions must be considered profoundly irrational and contrary to the spirit of chemistry. If mathematical analysis should ever hold a prominent place in chemistry an aberration which is happily impossible it would occasion a rapid and widespread degeneration of that science. Paul A. M. Dirac (1902-1984), Proc. Roy. Soc. (London) 1929, 123, 714: The underlying physical laws necessary for the mathematical theory of a large part of physics and the whole of chemistry are thus completely known, and the difficulty is only that the exact application of these laws leads to equations much too complicated to be soluble. Még ma is sok (főképp kísérleti) kémikus tekint ellenszenvvel az elméleti módszerek alkalmazására és alkalmazóira, valamint a digitális számítógépeknek mint "mérőeszközöknek", "műszereknek" a felhasználására. Sokan közülük szkeptikusak az elméleti eredményeket illetően. Sokan alulinformáltak, vagy előítélettel rendelkezők. Sokan nem hiszik, hogy az elmélet pontos eredményeket adhat kémiai jelenségekre. Néhányan úgy érzik, hogy az elméleti módszerek túl bonyolultak, nehezen megtanulhatók, illetve alkalmazhatók.

3 I. Bevezetés A félév során feldolgozandó témák: Merev molekulák forgó mozgásának kvantummechanikája: 1. Bevezetés 2. Impulzusmomentum algebra elemei. 3. Rövid csoportelmélet és szimmetria. 4. Euler-szögek és iránykoszinuszok. 5. Impulzusmomentumok csatolása, Clebsch Gordan koefficiensek. 6. Forgatási mátrixok. 7. Merev rotátor energiaszintjei és hullámfüggvényei. 8. Kiválasztási szabályok. 9. Eltérések a merev rotátor modelltől. Ab initio forgási spektroszkópia

4 Ajánlott irodalom: Richard N. Zare: Angular Momentum: Understanding Spatial Aspects in Chemistry and Physics, Wiley-Interscience: New York, 1988. P. R. Bunker and P. Jensen, Molecular Symmetry and Spectroscopy, 2 nd edition, NRC Research Press: Ottawa, 1998. G. Herzberg, Molekula-színképek és molekulaszerkezet II, Akadémiai Kiadó: Budapest, 1959. Ira N. Levine: Molecular Spectroscopy, Wiley-Interscience: New York, 1975. Nemes László, Többatomos molekulák forgási spektroszkópiája, in Molekulaspektroszkópia, szerk. I. Kovács, J. Szőke, Akadémiai Kiadó: Budapest, 1987. Harry W. Kroto, Molecular Rotation Spectra, Wiley: London, 1975. Walter S. Struve: Fundamentals of Molecular Spectroscopy, Wiley-Interscience: New York, 1989. E. Bright Wilson, Jr., J. C. Decius, and Paul C. Cross, Molecular Vibrations: The Theory of Infrared and Raman Vibrational Spectra, Dover: New York, 1955.

5 Az atomi és molekulaszínképek megjelenését meghatározó tényezők: energia szintek, hullámfüggvények és populációk (a kvantumkémiai modell megoldásából adódnak) kiválasztási szabályok (nem minden átmenet megengedett a lehetséges energiaszintek között) Spektroszkópiai módszerek megértése: H$ H$ + H$ + H$ + H$ + H$ el rezg forg halado Ψ Ψ Ψ Ψ Ψ te rbeli el rezg forg halado Ete rbeli Eel + Erezg + Eforg Ha a spin koordinátákat is figyelembe vesszük: Ψ = Ψ Ψ Ψ te rbeli el. spin magspin E E + E + E te rbeli el. spin magspin Az elektron- és a magspinnek megfelelő koordináták elsősorban külső tér (elektromos illetve mágneses) jelenléte esetén válnak fontossá, egyébként azokat a rezgő és forgó mozgás hagyományos tárgyalása során többnyire elhanyagoljuk.

6 A spektroszkópia és a kvantummechanika kapcsolódási pontjai Kvantummechanika (elmélet) alapvető fizikai állandók elektron mozgás Schrödinger egyenlete ab initio molekulaállandók mag mozgás Schrödinger egyenlete ab initio energiaszintek és tulajdonságok Matematikailag tiszta és direkt megközelítés Számítási szempontból lehetetlenül nagy feladat, közelítések bevezetése nélkülözhetetlen számolt energiaszintek és tulajdonságok közelítőek Spektroszkópia (kísérlet) kísérletileg észlelt energiaszintek E E = hν interpretáció; színkép asszignáció; modell molekulaparaméterek és tulajdonságok Empirikus, inverz megközelítés Egzakt energiaszint különbségek Az interpretáció és az asszignáció nem mindig egyértelmű Az alkalmazott kiértékelő modellek többsége kvantummechanikai eredetű, mindazonáltal különböző szintű néha drasztikus közelítéseket tartalmaz A molekuláris paramétereket/tulajdonságokat az alkalmazott modell, valamint a mérhető energiaszintek nem határozzák meg pontosan A mikroszkopikus (kvantummechanikai, illetve spektroszkópiai energiaszintek) és a makroszkopikus (termodinamikai) mennyiségek közötti kapcsolatot a statisztikus mechanika biztosítja.

7

8 Ab initio (elektronszerkezet + magmozgás) kvantumkémiai módszerekkel meghatározható molekulatulajdonságok molekulageometriai paraméterek (forgási színképek) rezgési-forgási energiaszintek (infravörös és Raman színképek) elektronikus energiaszintek (UV és látható színképek) termokémia (kötésenergiák; ΔH, ΔS, ΔG, C v, C p, főképpen gázfázisban) kinetika és reakciódinamika (gátmagasságok, átmeneti állapotok, reakciósebességi állandók és mechanizmusok, potenciális energia (hiper)felületek) ionizációs potenciálok (fotoelektron és röntgen színképek) Franck Condon tényezők (átmeneti valószínűségek) IR és Raman intenzitások dipólus momentumok polarizálhatóság elektronsűrűség térképek és populáció analízis NMR paraméterek stb. Rezgési-forgási színképekből származó információ három fő hasznosítási területe: A molekulát alkotó atomokat összetartó erők vizsgálata (pl. Badger-szabály) Molekulaszerkezet meghatározása Termodinamikai mennyiségek (hőkapacitás, entrópia, szabadenergia) számítása