结构化学 东北大学

内容简介:
各位好!
结构化学是提升化学素养的关键课程,它帮助我们剖开宏观体系的外壳,看清分子、原子的结构特征和运行规律,了解微观结构与宏观性质间的必然联系,探索化学变化的规律,从而指导科学研究和生产实践活动。
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课程介绍
导学 结构化学导学 结构化学导学(视频)
第一章 量子力学基础(第一讲) 1.1 经典物理学 1.1 经典物理学(视频)
第一章 量子力学基础(第一讲) 1.2 旧量子论的局限 1.2 旧量子论的局限(视频)
第一章 量子力学基础(第一讲) 1.3 光的本质 1.3 光的本质(视频)
第一章 量子力学基础(第一讲) 1.4 实物粒子的波粒二象性 1.4 实物粒子的波粒二象性
第一章 量子力学基础(第一讲) 1.5 量子力学基本假设Ⅰ——波函数和微观粒子运动状态的描述 1.5 量子力学基本假设Ⅰ
第一章 量子力学基础(第二讲) 1.6 量子力学基本假设Ⅱ——微观体系的力学量和算符 (1) 1.6 量子力学基本假设Ⅱ——微观体系的力学量和算符 (1)
第一章 量子力学基础(第二讲) 1.7 量子力学基本假设Ⅱ——微观体系的力学量和算符 (2) 1.7 量子力学基本假设Ⅱ——微观体系的力学量和算符 (2)
第一章 量子力学基础(第二讲) 1.8 量子力学基本假设Ⅲ——本征态、本征值和Schrödinger方程 (1) 1.8 量子力学基本假设Ⅲ—本征态、本征值和Schrödinger方程 (1)
第一章 量子力学基础(第二讲) 1.9 量子力学基本假设Ⅲ——本征态、本征值和Schrödinger方程 (2) 1.9 量子力学基本假设Ⅲ—本征态、本征值和Schrödinger方程 (2)
第一章 量子力学基础(第三讲) 1.10 量子力学基本假设Ⅳ——态叠加原理 (1) 1.10 量子力学基本假设Ⅳ——态叠加原理 (1)
第一章 量子力学基础(第三讲) 1.11 量子力学基本假设Ⅳ——态叠加原理 (2) 1.11 量子力学基本假设Ⅳ——态叠加原理 (2)
第一章 量子力学基础(第三讲) 1.12 量子力学基本假设Ⅴ——Pauli不相容原理 1.12 量子力学基本假设Ⅴ——Pauli不相容原理
第一章 量子力学基础(第三讲) 1.13 一维箱中粒子Schrödinger方程 1.13 一维箱中粒子Schrödinger方程
第一章 量子力学基础(第三讲) 1.14 一维箱中粒子Schrödinger方程的结果解析 1.14 一维箱中粒子Schrödinger方程的结果解析
第一章 量子力学基础(第三讲) 1.15 三维箱中粒子Schrödinger方程及其解 1.15 三维箱中粒子Schrödinger方程及其解
第二章 原子结构和原子光谱(第四讲) 2.1 单电子原子的Schrödinger方程 2.1 单电子原子的Schrödinger方程
第二章 原子结构和原子光谱(第四讲) 2.2 单电子原子Schrödinger方程的变量分离方法 2.2 单电子原子Schrödinger方程的变量分离方法
第二章 原子结构和原子光谱(第四讲) 2.3 Φ方程的解 2.3 Φ方程的解
第二章 原子结构和原子光谱(第四讲) 2.4 Θ方程的解 2.4 Θ方程的解
第二章 原子结构和原子光谱(第四讲) 2.5 R方程的解 2.5 R方程的解
第二章 原子结构和原子光谱(第四讲) 2.6 单电子原子Schrödinger方程的一般解 2.6 单电子原子Schrödinger方程的一般解
第二章 原子结构和原子光谱(第五讲) 2.7 量子数——n, l, m, s, ms 2.7 量子数——n, l, m, s, ms
第二章 原子结构和原子光谱(第五讲) 2.8 量子数——j, mj 2.8 量子数——j, mj
第二章 原子结构和原子光谱(第五讲) 2.9 氢原子s态的图像 2.9 氢原子s态的图像
第二章 原子结构和原子光谱(第五讲) 2.10 原子轨道的其它图形 2.10 原子轨道的其它图形
第二章 原子结构和原子光谱(第五讲) 2.11 多电子原子Schrödinger方程 2.11 多电子原子Schrödinger方程
第二章 原子结构和原子光谱(第五讲) 2.12 多电子原子Schrödinger方程的近似求解方法——变量分离法原理 2.12 多电子原子Schrödinger方程的近似求解方法——变分法原理
第二章 原子结构和原子光谱(第六讲) 2.13 原子光谱的产生和光谱项 2.13 原子光谱的产生和光谱项
第二章 原子结构和原子光谱(第六讲) 2.14 多电子原子的能态 2.14 多电子原子的能态
第二章 原子结构和原子光谱(第六讲) 2.15 单电子原子光谱项推引 2.15 单电子原子光谱项推引
第二章 原子结构和原子光谱(第六讲) 2.16 氢原子光谱 2.16 氢原子光谱
第二章 原子结构和原子光谱(第六讲) 2.17 多电子原子的光谱项——非等价电子光谱项推引 2.17 多电子原子的光谱项——非等价电子光谱项推引
第二章 原子结构和原子光谱(第六讲) 2.18 多电子原子的光谱项——等价电子光谱项推引 2.18 多电子原子的光谱项——等价电子光谱项推引
第二章 原子结构和原子光谱(第六讲) 2.19 多电子原子的能级和光谱的选律 2.19 多电子原子的能级和光谱的选律
第三章 双原子分子的结构和性质(第七讲) 3.1 多原子分子的Schrödinger方程 3.1 多原子分子的Schrödinger方程
第三章 双原子分子的结构和性质(第七讲) 3.2 多原子分子Schrödinger方程的近似求解方法——线性变分法原理 3.2 多原子分子Schrödinger方程近似求解方法——线性变分法原理
第三章 双原子分子的结构和性质(第七讲) 3.3 线性变分法求解氢分子离子Schrödinger方程 3.3 线性变分法求解氢分子离子Schrödinger方程
第三章 双原子分子的结构和性质(第七讲) 3.4 氢分子离子Schrödinger方程解的表达式中遇到的三个积分 3.4 氢分子离子Schrödinger方程解的表达式中遇到的三个积分
第三章 双原子分子的结构和性质(第七讲) 3.5 氢分子离子结构的表达及对共价键本质的认识 3.5 氢分子离子结构的表达及对共价键本质的认识
第三章 双原子分子的结构和性质(第七讲) 3.6 简单分子轨道理论 3.6 简单分子轨道理论
第三章 双原子分子的结构和性质(第七讲) 3.7 分子轨道的分布特点和共价键的三种类型 3.7 分子轨道的分布特点和共价键的三种类型
第三章 双原子分子的结构和性质(第八讲) 3.8 同核双原子分子结构和性质——简单分子:H2,He2,Li2和Be2 3.8 同核双原子分子结构和性质——简单分子:H2,He2,Li2和Be2
第三章 双原子分子的结构和性质(第八讲) 3.9 同核双原子分子结构和性质——有能级交错分子:B2,C2和N2 3.9 同核双原子分子结构和性质——有能级交错分子:B2,C2和N2
第三章 双原子分子的结构和性质(第八讲) 3.10 同核双原子分子结构和性质——反键轨道上电子对共价键强度的冲抵:O2和F2 3.10 同核双原子分子结构和性质——O2和F2
第三章 双原子分子的结构和性质(第八讲) 3.11 异核双原子分子成键原则 3.11 异核双原子分子成键原则
第四章 分子对称性(第九讲) 4.1 关于对称性 4.1 关于对称性
第四章 分子对称性(第九讲) 4.2 旋转轴和旋转 4.2 旋转轴和旋转
第四章 分子对称性(第九讲) 4.3 对称中心和反演及镜面和反映操作 4.3 对称中心和反演及镜面和反映操作
第四章 分子对称性(第九讲) 4.4 反轴和旋转反演及映轴和旋转反映操作 4.4 反轴和旋转反演及映轴和旋转反映操作
第四章 分子对称性(第九讲) 4.5 对称元素组合定理 4.5 对称元素组合定理
第四章 分子对称性(第九讲) 4.6 群的定义及群的乘法表 4.6 群的定义及群的乘法表
第四章 分子对称性(第九讲) 4.7 分子点群 4.7 分子点群
第四章 分子对称性(第九讲) 4.8 对称性与偶极矩及对称性与旋光性 4.8 对称性与偶极矩及对称性与旋光性
第五章 多原子分子结构和性质(第十讲) 5.1 丁二烯分子的结构特点及其在线性变分法近似下的久期方程 5.1 丁二烯分子的结构特点及其在线性变分法近似下的久期方程
第五章 多原子分子结构和性质(第十讲) 5.2 简单分子轨道理论(HMO)——Hückel对分子轨道理论的再近似 5.2 简单分子轨道理论(HMO)——Hückel对分子轨道理论的再近似
第五章 多原子分子结构和性质(第十讲) 5.3 HMO法解丁二烯分子的Schrödinger方程 5.3 HMO法解丁二烯分子的Schrödinger方程
第五章 多原子分子结构和性质(第十讲) 5.4 苯分子的久期行列式及Schrödinger方程解答结果解析 5.4 苯分子的久期行列式及Schrödinger方程解答结果解析
第五章 多原子分子结构和性质(第十讲) 5.5 多原子分子Schrödinger方程的解对分子性质的直观表达 5.5 多原子分子Schrödinger方程的解对分子性质的直观表达
第五章 多原子分子结构和性质(第十讲) 5.6 杂化轨道理论 5.6 杂化轨道理论
第五章 多原子分子结构和性质(第十讲) 5.7 s-p型等性杂化轨道 5.7 s-p型等性杂化轨道
第五章 多原子分子结构和性质(第十讲) 5.8 不等性杂化轨道——H2O和NH3结构和性质 5.8 不等性杂化轨道——H2O和NH3结构和性质
第五章 多原子分子结构和性质(第十讲) 5.9 定域分子轨道模型 5.9 定域分子轨道模型
第五章 多原子分子结构和性质(第十讲) 5.10 离域分子轨道理论 5.10 离域分子轨道理论
第五章 多原子分子结构和性质(第十一讲) 5.11 多原子分子及其内部的运动形式 5.11 多原子分子及其内部的运动形式
第五章 多原子分子结构和性质(第十一讲) 5.12 分子光谱的定义和选律及5.13 双原子分子的转动光谱 5.13 双原子分子的转动光谱
第五章 多原子分子结构和性质(第十一讲) 5.14 双原子分子的振动光谱 5.14 双原子分子的振动光谱
第五章 多原子分子结构和性质(第十一讲) 5.15 双原子分子的振动-转动光谱 5.15 双原子分子的振动-转动光谱
第五章 多原子分子结构和性质(第十一讲) 5.16 多原子分子的振动光谱 5.16 多原子分子的振动光谱
第六章 晶体的点阵结构和晶体性质(第十二讲) 6.1 晶体的结构特征 6.1 晶体的结构特征
第六章 晶体的点阵结构和晶体性质(第十二讲) 6.2 点阵 6.2 点阵
第六章 晶体的点阵结构和晶体性质(第十二讲) 6.3 空间点阵 6.3 空间点阵
第六章 晶体的点阵结构和晶体性质(第十二讲) 6.4 等同点 6.4 等同点
第六章 晶体的点阵结构和晶体性质(第十二讲) 6.5 晶胞和晶胞参数 6.5 晶胞和晶胞参数
第六章 晶体的点阵结构和晶体性质(第十二讲) 6.6 晶体的宏观对称类型 6.6 晶体的宏观对称类型
第六章 晶体的点阵结构和晶体性质(第十二讲) 6.7 晶体的微观对称类型 6.7 晶体的微观对称类型
第六章 晶体的点阵结构和晶体性质(第十二讲) 6.8 晶面符号及晶面间距 6.8 晶面符号及晶面间距
第六章 晶体的点阵结构和晶体性质 (第十三讲) 6.9 等径圆球的堆积方式 6.9 等径圆球的堆积方式
第六章 晶体的点阵结构和晶体性质 (第十三讲) 6.10 不同堆积方式晶胞中的孔隙 6.10 不同堆积方式晶胞中的孔隙
第六章 晶体的点阵结构和晶体性质 (第十三讲) 6.11 不等径圆球的堆积方式 6.11 不等径圆球的堆积方式
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