儲三陽的《分子的電子構造》、蘇明德的《初等量子化學》


儲三陽的《分子的電子構造》 自序

記得二年前劉廣定教授和我談起「聯經」準備出版中文教課書的計畫,目的在使學生更易掌握教材內容重點。筆者很贊同這個構想,現在很榮幸能參與這個計畫。

其實本書內容較適合做為「量子化學」的參考書籍,筆者假定讀者對量化已有些接觸,討論內容偏重在分子軌域理論。撰寫本書的一個目的在於提供一般量化課本在分子軌域方面實例不足的缺點。有不少同學抱怨一般量化教本似乎太偏量子力學,因而懷疑修習量化對他們的研究工作如化學合成的必要性。的確在一般量化課本如 Levine 一書十五章中只有在最後一、二章中提及分子構造問題,前面大半皆為量子力學部分。而本書選材可視為該書最後二章的延伸和擴大。內容著重在以分子軌域觀點來探討分子構造和反應性問題,因此書名是《分子的電子構造》。希望這種編排能使同學們看出量化課程對化學系其他課程的基礎性和關聯性。

在章節安排方面,僅在第一、二章中複習量子力學和原子構造等基本觀念。後面幾章皆和分子的電子構造有關,如雙原子分子,計算方法,有機和無機分子,群論和化學反應等。一般而言,本書偏重分子軌域的定性觀念,精神有些近似 Coulson 的 Valence 一書,這當然是和筆者的偏好有關。但在本書附錄中有討論含兩電子雙原子分子的 ab-initio 計算詳細過程,這個實例麻雀雖小,五臟俱全,使讀者有機會認識大型計算所包含的基本計算步驟。

本書得以完成,應感謝高浦祥、蘇明德、顏裕豐三位同學提供修改意見。也感謝洪克銘、許淳洋、高木岐、李龍正、郭泰惠、王章助、傅俊賢、蔡元謙、林宗展、高浦祥等修習「分子軌域理論」的各位同學,他們給我以本書教材做為「試教」的機會。最後得感謝謝美明同學的抄稿,蘇明德同學和高浦祥同學的繪圖、提供附錄資料及校稿工作。也感謝周碧鳳同學的最後校稿工作。


                 儲三陽

           民國77年於清華大學化學系

            民國78年12月15日修訂

《分子的電子構造》目錄

叢書弁言 i

自序 iii

第一章 量子力學觀念介紹 1

第一節 物質波 1

第二節 波爾原子理論 1

第三節 薛丁格方程式 3

第四節 測不準原理 7

第二章 原子軌域 13

第一節 氫原子之薛丁格方程式之解 13

第二節 多電子原子系統之軌域能階 20

第三節 光譜項符號 24

第四節 Hunds 法則 29

第三章 分子軌域計算 33

第一節 軌域模型 33

第二節 哈崔—法克自洽場計算法 36

第三節 基底函數 43

第四節 相關能量和電子組態作用計算法 46

第四章 雙原子分子 51

第一節 兩原子軌域形成分子軌域 51

第二節 雙原子分子之電子組態 56

第三節 化學鍵成因和軌域相關圖 58

第四節 電子密度及鍵級定義 62

第五節 雙自由基和自旋狀態 63

第五章 有機多原子分子 71

第一節 CH₂及C₂H₄分子 71

第二節 CH₃及C₂H₆分子 76

第三節 CH₄分子構造及混合軌域 79

第四節 π電子系統 81

第五節 半經驗計算法 88

第六章 群論 91

第一節 分子對稱操作群 91

第二節 分子電子波函數之對稱性質 94

第三節 非簡約代表 100

第四節 直接乘積 108

第五節 混合軌域和分子軌域 111

第六節 投影操作方法 116

第七節 分子點群的分類 118

第七章 無機分子 123

第一節 配位子的光譜化學系統 123

第二節 18電子規則 126

第三節 三明治及半三明治化合物 129

第四節 等瓣對比觀念 133

第五節 有機金屬系統之鍵結實例 137

第八章 化學反應和電子構造 143

第一節 軌域相關圖 143

第二節 軌域對稱和烯類偶合的禁止和允許反應 147

第三節 改變禁止反應的一些因素 152

第四節 邊際軌域理論 154

第五節 分子位能面之介紹 162

附錄 175

附錄一 兩電子系統的 ab initio 自洽場計算 175

(A)計算方法 175

(B)程式說明 188

附錄二 物理常數 215

附錄三 變分法 219

(A)變分法原理 219

(B)變分法應用在激發態 226

(C)線性變分函數的應用 228

附錄四 原子單位 235

附錄五 勒格金參數法 237

參考資料 241

索引 245

儲三陽的《分子的電子構造》是給已學過一些量子化學的化學系學生,用分子軌域統整化學鍵、分子結構、有機、無機與反應性的專題教材。

核心是:MO theory for chemists,而不是完整的 Molecular quantum mechanics textbook。

儲三陽對當時 Levine 第三版的批評, Levine 後來幾版大幅擴充分子電子結構與計算化學,如第七版,Levine 已經把分子與計算部分擴充成第12–17章:

  • 分子對稱性
  • 雙原子分子電子結構
  • 分子量子力學定理
  • 多原子分子電子結構
  • 電子相關、CI、MP、CC、DFT
  • 半經驗法、分子力學與化學反應

其中第15–17章已遠遠超過民國78年自序所說的「最後一、二章稍微提及分子」。不過第七版仍保留「先完整建立量子力學、後進入分子」的骨架。它改善的是分子部分的份量與深度,而不是徹底改成儲三陽那種「從分子軌域與化學問題出發」的教學哲學。


《分子的電子構造》 群論更偏向實際 MO 建構,包括:
  • 表示與不可約表示
  • 直積
  • 混成軌域與分子軌域
  • 投影操作方法
  • 分子點群分類
Levine 第七版第12章只有:
  • 對稱元素與操作
  • 對稱點群
《分子的電子構造》更強調:怎樣真正使用群論建構、分類及理解分子軌域。

無機與有機金屬化學的方向更明確

《分子的電子構造》第七章直接收入:
  • 光譜化學序列
  • 18電子規則
  • 三明治與半三明治化合物
  • 等瓣對比觀念
  • 有機金屬鍵結實例
Levine 第七版雖然包含很廣泛的電子結構方法,但沒有安排一章以18電子規則、三明治化合物及 isolobal analogy 為中心。因此在這方面更像一部面向實際無機化學的分子軌域教材。

《分子的電子構造》最後以一整章處理:
  • 軌域相關圖
  • 軌域對稱
  • 禁制與允許反應
  • 前線分子軌域
  • 分子位能面

這讓全書形成一條完整化學敘事:

原子軌域→分子軌域→鍵結與結構→反應性

Levine 第七版雖然在第16、17章中包含化學反應,但目錄上只是電子相關方法與半經驗/分子力學章中的若干節,並不是整本書的主要敘事終點。


Levine 第七版是完整性與現代計算深度。
詳細包含:
  • 量子力學公設與測量
  • Hermitian 算符、完備性、矩陣
  • 角動量與自旋
  • 變分法與微擾理論
  • Slater determinant
  • 分子 Hartree–Fock 方程
  • 基底函數與實際 ab initio 計算
  • CI、MP、coupled cluster
  • DFT
  • composite methods
  • 非共價作用
  • NMR shielding
  • 相對論效應
  • 溶劑效應
  • 分子力學與現代半經驗法
第15~17章已經形成相當完整的計算量子化學體系,而不只是分子軌域的定性討論。

Levine的《Quantum Chemistry》核心是:

Quantum mechanics+molecular electronic-structure theory

蘇明德曾是儲三陽「分子軌域理論」課程的學生,並參與《分子的電子構造》的繪圖、附錄資料與校稿工作。後來蘇明德另著《初等量子化學》,其內容由量子觀念、數學工具與簡單模型一路講至多電子原子,恰好在教材範圍上與儲三陽偏重分子軌域、分子結構與反應性的《分子的電子構造》形成互補。

蘇明德的《初等量子化學》序言

在我年少讀大學的時候,我就已下定決心要寫一本中文版的《量子化學》。

因為在我上「量子化學」課時,臺上授課者講得不明不白,臺下的我也聽得不清不楚。下課之後,我自修英文版的《量子化學》,又讀的似懂非懂,跑去問授課者又被數落得一無是處。那時年少的我只要聽到「量子化學」四個字,痛苦、無力、無助、茫茫然不知該如何是好?即使多年以後的今天,當時修讀「量子化學」苦楚不堪的場景,至今仍然可以清晰浮現在我眼前,年少的我是多麼希望有一本中文書,告訴我「量子化學」到底是在講什麼?

後來到英國留學,再到美國,再回到英國作研究員,又回到美國,在學術旅途上,我駐留過不少地方,但都來來去去的。就這樣我一路邂逅,只覺山水俱已蒼茫,只知道年少的我已天涯日遠。就像每滴的酒回不了最初的葡萄,我回不了年少。

但年少時想寫中文版《量子化學》的念頭,卻一直還在心中縈繞。雖是如此,多年下來,不知道為什麼,一直遲遲未動筆認真去完成它。直到兩年前,系上安排我教授「量子化學」,促使我真的開始執筆去寫了。

因「量子化學」的內容相當廣泛,涵蓋整個化學領域,因此寫這本《初等量子化學》,想先試試水溫,看看讀者的反應及須要改進的地方,我再做調整,續寫下一本更進階版的《量子化學》。

也正因如此,我時時以中文讀者為中心,下筆時,盡可能把「量子」的概念用中文講述清楚,因此,在本書中有些英文專有名詞,會用不同於以往的詞彙來表達(像是:degeneracy,有人翻譯成「簡併度」,但在本書裡翻譯成「等階系」,代表「相等能階系列」)。除此以外,在每章章節後,會有至少五十題以上的習題,並附上詳細中文解答。因為根據我個人的讀書經驗,多做題目,可幫助學習者更進一步掌握書本上所要傳達的概念。因此,我絕對深信讀者若能多多解題,必可從解題過程中,對該章節的內容、觀念有更深入的了解與認識。

讀者在研讀本書時,一定會發現到有很多的量子觀念在每章節重複述說。之所以如此,是為了提醒、加深讀者的印象。但必須強調的是:這本《初等量子化學》的所有實質內容都不是我發現或發明的,我只不過是把眾家的說法與詮釋,分門別類,用自己的方式表達出來罷了。

本書之所以能夠順利完成出版,真的要感謝很多人。感謝系上陳清玉教授的推動,也感謝范惠雅小姐不辭辛勞的打字與編排,更感謝眾多同學的幫忙校對和訂正。要感謝的人實在太多人了,無法在此一一提及。另外,還要感謝五南出版社王正華先生的支持與協助,更感謝五南文化事業的楊榮川董事長,正因為有了大家的幫忙,這本書才能有問世的一天!

雖然本書經過多次校對、修正,錯誤已降至最低程度,但不可諱言的,可能還有一些不足之處,有賴於讀者不吝指正。

希望這本書能真正幫助對「量子化學」有興趣的人,進而能順利越過入門起步時的大難關。

                 蘇明德 謹識

ps:《初等量子化學》序言所回憶的量子化學課程並非由儲三陽開授,其中未具名的授課者也不是儲三陽。

目錄

第一章 量子觀念的誕生 1

第一節 古典物理的困境 1
第二節 黑體輻射 2

〔附錄1.1〕Planck提出量子假說 12
〔附錄1.2〕成功應用溯因法和內插法的典範 13

第三節 光電效應 13
第四節 氫原子光譜 17

一、「量子化規則」 19
二、「穩定態假設」 20
三、「頻率規則」 20

〔附錄1.3〕原子結構的量子理論和Bohr的思想方法 25

第五節 光的「波粒二像性」 27
第六節 微觀粒子的「波粒二像性」 28
第七節 de Broglie波(物質波)的本質 32
第八節 測不準原理 36

〔附錄1.4〕Einstein與Planck的爭辯 50

第九節 測微觀物理現象的特徵 51

一、能量「量子化」 51
二、測不準原理 51

〔附錄1.5〕光量子論的建立和愛因斯坦的思想方法 53
〔附錄1.6〕原子單位制 55

練習題 55

第二章 量子化學常用的簡單數學工具及基本假設 61

第一節 二階線性常微分方程式 61

一、分解因式法 61
二、級數展開法 63

第二節 算子 66

一、等同性 66
二、加法性 67
三、乘法性 67
四、互換性 68
五、乘冪性 72
六、線性算子(linear operator) 72
七、特定函數(eigenfunction)和特定值(eigenvalue) 73
八、Laplace算子 75

第三節 機率函數和平均值 79

九、Hermit算子 82
十、線性Hermit算子 87

第四節 量子力學基本假設之一——波函數 89

一、電子繞射實驗的再認識(見第一章第七節) 89
二、波函數的物理意義 90
三、「歸一化」的波函數 92

第五節 量子力學基本假設之二——「物理量」算子 94

第六節 量子力學基本假設之三——薛丁格方程式 101

一、薛丁格方程式的再說明 102
二、波函數的標準化條件 104

〔附錄2.1〕薛丁格是如何推導出「薛丁格方程式」 111
〔附錄2.2〕「聯想法」和「類比法」的重要性 114

第七節 量子力學基本假設之四——態的疊加原理 115

一、「物理量」具有確定值的條件 117
二、不同「物理量」同時具有確定值的條件 118
三、「物理量」的平均值 119
四、量子力學原理的數學概念及其物理意義的再說明 123

第八節 量子力學基本假設之五——Pauli不相容原理 126
(Pauli Exclusion Principle)

第九節 「量子力學」假設的再說明 132
第十節 不同波函數反映不同的物理意義 136
第十一節 virial定理 138

練習題 140

第三章 「量子化學」在簡單模型上的應用 147

第一節 前言 147

第二節 「一維位能箱」中粒子的「薛丁格方程式」 148

一、「一維位能箱」中的粒子 148
二、「一維位能箱」中粒子的「薛丁格方程式」及其解 150
三、「薛丁格方程式」解的討論 155

第三節 「三維位能箱」中粒子的「薛丁格方程式」 175

第四節 穿隧效應 187

一、「穿隧效應」現象 188
二、又一個「穿隧效應」的著名應用例子 197

第五節 「一維簡諧振動」 198
第六節 「三維簡諧運動」 206
第七節 「量子力學」處理微觀體系的一般步驟與量子效應 207

〔附錄3.1〕量子如何穿越「節點」? 208

練習題 220

第四章 氫原子的結構及其相關性質 229

第一節 前言 229

第二節 氫原子與似氫離子的薛丁格方程式解 230

一、ϕ 方程的求解 237
二、Θ 方程的求解 241
三、R(r) 方程的求解 247
四、總波動函數 Ψn,l,m 的形式 253

第三節 四個量子數(nlmms)的物理意義 257

一、「主量子數」n(主要決定總能量值大小) 259
二、角量子數 l(主要決定「電子雲」的形狀) 264
三、磁量子數 m(主要決定「電子雲」的空間方位取向) 267
四、自旋量子數 ms(主要決定「自旋」的狀態) 274

第四節 氫原子軌域之圖形表示 277

一、徑向 r 分布圖 285
二、角度分布圖 302
三、電子雲空間分布圖 317
四、原子軌域等值線圖及原子軌域等密度線圖 318
五、原子軌域之網格立體圖 320
六、原子軌域剖面圖 321
七、原子軌域輪廓圖 327

第五節 不同波函數反映不同的物理意義 330

〔附錄4.1〕 334
〔附錄4.2〕 336

練習題 337

第五章 多電子原子結構 347

第一節 多電子原子的薛丁格方程式之近似求解 347

一、多電子原子的「薛丁格方程式」 347
二、「單電子近似法」(又稱「軌域近似法」) 350
三、中心力場近似法 352
四、「自我滿足場」方法 360

第二節 原子核外多電子的排列與分布 364

一、Pauli不相容原理(Pauli Exclusion Principle) 365
二、能量最低原理 365
三、Hund’s Rule 366

第三節 電子「自旋」 366

一、電子「自旋」問題的提出 366
二、「自旋波函數」和「自旋—軌域波函數」 368
三、等同粒子和「Pauli不相容原理」(參考第二章第八節及第五章第二節) 372
四、「自旋相關效應」 377

第四節 原子光譜 377

一、原子光譜的概念 377
二、氫原子光譜 379
三、多電子原子的「光譜項」(Term Symbol) 380
四、原子能階圖 392
五、由電子「組態」確定「光譜項」 394
六、「基本態」之「光譜項」 403

練習題 409

《初等量子化學》:

量子觀念的起源→數學工具與量子公設→簡單模型→氫原子→多電子原子

《分子的電子構造》:

原子軌域→分子軌域計算→雙原子分子→有機、無機分子→群論→化學反應

兩本接起來,正好是:

《初等量子化學》:從量子到原子⟹《分子的電子構造》:從原子到分子與反應

儲三陽在自序中明說,《分子的電子構造》:假定讀者對量子化學已經有所接觸;

只用第一、二章複習量子力學與原子構造;重點是分子軌域、分子結構與反應性。

換言之,它缺少的正是:為什麼量子力學會誕生;薛丁格方程怎麼理解;算符、特徵值、平均值是什麼;量子力學公設如何建立;方盒、穿隧、諧振子怎麼解;氫原子軌域和量子數如何導出;多電子原子如何近似處理。

而《初等量子化學》恰好把這些內容全部寫成正文,而且作者在序言中明確表示,他寫書的動機就是希望用中文幫初學者越過量子化學入門的困難;他刻意重複重要觀念、加入大量習題並附詳細中文解答。

所以兩本書不只是主題上碰巧互補,連教學目的也互補:
















這兩本台灣物理化學家所寫的正體中文書,十分適合作為Levine《Quantum Chemistry》第七版的參考書,Levine《Quantum Chemistry》提供的是量子化學理論的完整性、嚴謹性與現代分子電子結構計算的方法。

椿大神社夏まつり

 椿大神社在酷暑持續之際,為祈求五穀豐收,並願人們不受夏季炎熱影響、身體健康、無病無災,三重縣鈴鹿市的椿大神社於8月1日舉行了夏日祭典。

神事約有30名氏子等人參列。宮司奏上祝詞後,兩名巫女手持紅白兩色的山茶花枝,優雅地奉納祭祀舞「椿宮」。

Ira N. Levine《Physical Chemistry》&《Quantum Chemistry》

「物理化學就是力量,是精確,是生命。」

Ira N. Levine《Physical Chemistry》對物理化學的說明:

物理化學(physical chemistry)是研究支配化學系統之性質與行為的基本物理原理的學科。

化學系統可以從微觀或巨觀觀點加以研究。微觀觀點以分子的概念為基礎;巨觀觀點則在不明確使用分子概念的情況下,研究物質的大尺度性質。本書前半部主要採取巨觀觀點,後半部則主要採取微觀觀點。

我們可以將物理化學劃分為四個領域:

  1. 熱力學
  2. 量子化學
  3. 統計力學
  4. 動力學
如圖 1.1 所示。

物理化學的四個分支。統計力學是由量子化學的微觀研究途徑,通往熱力學巨觀研究途徑的橋梁。動力學(Kinetics,或翻譯為動理學)則使用其他三個分支中的部分理論。

熱力學(thermodynamics)是一門巨觀科學,研究系統中各種平衡性質之間的相互關係,以及在各種過程中平衡性質所發生的變化。本書第 1 至第 13 章討論熱力學。

構成分子的電子與原子核並不遵守古典力學;相反地,它們的運動受量子力學定律支配,第 17 章將介紹量子力學。將量子力學應用於原子結構、分子鍵結與光譜學,便形成了量子化學,相關內容安排於第 18 至第 20 章。

巨觀的熱力學,是分子或微觀尺度上所發生現象的結果。分子層次與巨觀層次之間,是由稱為統計力學(statistical mechanics)的科學分支聯繫起來的。統計力學使我們理解熱力學定律為何成立,並能由分子性質計算巨觀熱力學性質。本書將在第 14、15、21、22 與 23 章研究統計力學。

  • 有機化學家利用動力學(Kinetics)研究來釐清反應機構,利用量子化學計算研究反應中間體的結構與穩定性,利用由量子化學推導出的對稱性規則預測許多反應的進行途徑,並利用核磁共振(NMR)與紅外光譜協助確定化合物的結構。
  • 無機化學家利用量子化學與光譜學研究化學鍵結。
  • 分析化學家利用光譜學分析樣品。
  • 生物化學家利用動力學(kinetics)研究酵素催化反應;利用熱力學研究生物能量轉換、滲透作用與膜平衡,並測定生物分子的分子量;利用光譜學研究分子尺度上的過程,例如利用 NMR 研究蛋白質內部的分子運動;也利用 X 射線繞射確定蛋白質與核酸的結構。
  • 環境化學家利用熱力學求得湖泊與溪流的平衡組成,利用化學動力學(chemical kinetics)研究大氣中污染物的反應,並利用物理動力學(physical kinetics)研究污染物在環境中的擴散速率。
  • 化學工程師利用熱力學預測反應混合物的平衡組成,利用動力學(chemical kinetics)計算生成產物的速率,並利用熱力學相平衡原理設計分離程序,例如分餾。

地球化學家利用熱力學相圖了解地球內部的各種過程。

高分子化學家利用熱力學、動力學( kinetics)與統計力學,研究聚合反應的動力學( kinetics)、高分子的分子量、聚合物溶液中的流動,以及聚合物分子構形的分布。

物理化學作為一門獨立學科,受到廣泛承認的起點,是 Wilhelm Ostwald 與 J. H. van’t Hoff 於 1887 年創辦期刊 Zeitschrift für Physikalische Chemie。

Ostwald 研究化學平衡、化學動力學與溶液,並撰寫了第一本物理化學教科書。他在使人們注意到 Gibbs 在化學熱力學方面的先驅性研究上,扮演了重要角色;他也是第一位獲得諾貝爾獎提名的愛沙尼亞人。

令人意外的是,Ostwald 曾反對物質的原子理論,直到 1908 年以前,他都不接受原子與分子的實在性。

一般認為,Ostwald、van’t Hoff、Gibbs 與 Arrhenius 是物理化學的奠基者。

在 Sinclair Lewis 於 1925 年出版的小說 Arrowsmith 中,主角 Max Gottlieb——一位醫學院教授——宣稱:
“Physical chemistry is power, it is exactness, it is life.”
(物理化學就是力量,是精確,是生命。)
在物理化學發展早期,研究主要是在巨觀層次進行。隨著 1925–1926 年量子力學定律的發現,研究重點開始轉向分子尺度。

《Journal of Chemical Physics》於 1933 年創刊,是為了回應《Journal of Physical Chemistry》的編輯拒絕刊登理論性論文的情況。

如今,物理化學的能力因以下技術而大幅提升:

  1. 能在分子尺度研究性質與過程的實驗技術。
  2. 能快速處理與分析光譜及 X 射線晶體學實驗資料的高速電腦。
  3. 能精確計算不太大型分子性質的電腦方法。
  4. 能對數百個分子所組成的集合進行模擬的電腦技術。
現今,字首 nano-(奈米)被廣泛使用於下列名詞:

奈米科學
奈米科技
奈米材料
奈米尺度

奈米尺度或奈米系統(nanoscale or nanoscopic system),是指至少有一個尺寸位於 1 到 100 nm 範圍內的系統,其中:
典型的原子直徑約為 0.1 至 0.3 nm。一個奈米尺度系統通常含有數千個原子。

奈米尺度系統的密集性質通常強烈依賴系統尺寸,並且可能與相同組成的巨觀系統有相當大的差異。

例如,巨觀固態金呈黃色,是良好的電導體,熔點為 1336 K,而且在化學上不易反應;然而:
  • 半徑為 2.5 nm 的金奈米粒子在 930 K 熔化,並能催化許多反應。
  • 半徑為 100 nm 的金奈米粒子呈紫粉紅色。
  • 半徑為 20 nm 的金粒子呈紅色。
  • 半徑為 1 nm 的金粒子呈橙色。
  • 半徑為 1 nm 或更小的金粒子則是電絕緣體。
物理化學研究的是從原子、奈米、介觀一路到巨觀的整套物質科學。

Ira N. Levine《Physical Chemistry》第六版主要目錄

一、熱力學與化學平衡
1.熱力學
Thermodynamics
2.熱力學第一定律
The First Law of Thermodynamics
3.熱力學第二定律
The Second Law of Thermodynamics
4.物質平衡
Material Equilibrium
5.反應的標準熱力學函數
Standard Thermodynamic Functions of Reaction
6.理想氣體混合物中的反應平衡
Reaction Equilibrium in Ideal Gas Mixtures
7.單成分相平衡與表面
One-Component Phase Equilibrium and Surfaces
8.真實氣體
Real Gases
9.溶液
Solutions
10.非理想溶液
Nonideal Solutions
11.非理想系統中的反應平衡
Reaction Equilibrium in Nonideal Systems
12.多成分相平衡
Multicomponent Phase Equilibrium
13.電化學系統
Electrochemical Systems

二、分子運動、傳輸與反應動力學
14.氣體動力論
Kinetic Theory of Gases
15.傳輸過程
Transport Processes
16.反應動力學
Reaction Kinetics

三、量子化學與光譜學
17.量子力學
Quantum Mechanics
18.原子結構
Atomic Structure
19.分子電子結構
Molecular Electronic Structure
20.光譜學與光化學
Spectroscopy and Photochemistry

四、統計力學、反應速率理論與凝聚態
21.統計力學
Statistical Mechanics
22.反應速率理論
Theories of Reaction Rates
23.固體與液體
Solids and Liquids

其中第 16 章是 kinetics,第 22 章則進入 dynamics 與微觀速率理論。
也就是說化學動力學比較完整應該稱為Chemical kinetics and dynamics。
Levine 將化學反應的速率問題分成 kinetics 與 dynamics 兩個層次:第 16 章〈Reaction Kinetics〉從巨觀實驗速率、速率律與反應機構出發;第 22 章〈Theories of Reaction Rates〉則以碰撞理論、位能面、分子反應動力學與過渡態理論,建立反應速率的微觀分子基礎。
即Molecular Reaction Dynamics從分子微觀運動出發,研究:
  • 硬球碰撞理論
  • 位能面
  • 分子反應動力學
  • 分子碰撞的方向、能量與反應機率
  • 過渡態理論
  • 過渡態理論的熱力學表述
  • 單分子與三分子反應的理論
  • 溶液反應的微觀理論

此外,作者Levine 明確將第 23 章〈Solids and Liquids〉列入統計力學的研究範圍;其中固體部分結合化學鍵、能帶與晶體統計力學,液體部分則結合流體統計力學與分子動力學。這正反映出統計物理與凝態物理之間沒有清楚邊界。


在21 章〈Statistical Mechanics〉開頭,Levine 說本章建立一般的統計力學公式,適用於所有物態,不只是氣體;接著明確交代:

21.11 討論非理想氣體與液體;
23.12 將統計力學應用於晶體。

也就是他將凝聚態統計力學拆開安排:

液體/流體統計力學→第 21.11 節,
晶體統計力學→第 23.12 節.
第 23.12 節的標題:Statistical Mechanics of Crystals(晶體的統計力學)

Levine 在開頭把晶體看成一個「巨大的分子」,具有一組量子力學定態,並指出晶體的熱力學性質都可以由晶體的正則配分函數得到


晶體的量子能階⟶配分函數⟶巨觀熱力學性質
這正是標準的量子統計力學結構。

接著具體處理:

  • 晶格振動;
  • Einstein 固體模型;
  • Debye 模型;
  • 低溫熱容量的 溫度3次方定律;
  • 分子晶體中的 libration;
  • 分子內振動;
  • 金屬中的電子激發對熱容量的貢獻。
例如分子晶體的平移自由度會因分子間作用力耦合成集體晶格振動,而熱容量由 Debye 型晶格貢獻與 Einstein 型分子振動貢獻組成。
分子量子力學+統計力學⟶固體熱性質

液體部分:統計力學與分子動力學
第 21.11 節
偏向正式的平衡流體統計力學,處理非理想氣體與液體如何由分子間作用力得到巨觀性質。
第 23.14 節
則偏向:
  • 液體的短程有序;
  • 徑向分布與液體結構;
  • 分子動力學模擬;
  • 熔化等相變;
  • 液—氣界面;
  • 水溶液與蛋白質運動。
Levine 還介紹了利用力場和牛頓運動方程追蹤數千個原子的分子動力學方法,以及用來研究液體、相變和蛋白質折疊。

平衡統計力學+非平衡/分子動力學模擬



《Physical Chemistry》中的分子量子力學與光譜學:

第 17 章:量子力學;
第 18 章:原子結構;
第 19 章:分子電子結構;
第 20 章:光譜學與光化學。

Ira N. Levine的另一本巨作《Quantum Chemistry》把前三部分大幅擴展:
《Physical Chemistry》的第 17–19 章⟹《Quantum Chemistry》的第 1–17 章
《Physical Chemistry》較重視物化全貌,並包含系統光譜學;《Quantum Chemistry》大幅深化數學、近似方法與計算電子結構;幾乎把核心放在電子波函數、電子密度、化學鍵與計算方法。

Ira N. Levine《Quantum Chemistry》第七版
這一本是 Levine 的專門量子化學教材,不是《Physical Chemistry》中四章量子化學內容的簡單抽出版,而是把量子力學基礎、原子與分子電子結構,以及現代計算量子化學完整展開的一本高年級/研究所教材。

建立對以下內容的扎實理解:

量子力學的物理基礎+數學形式+分子電子結構+現代計算方法

第一部分 量子力學基礎
第 1 章 薛丁格方程式

內容包括量子化學的定義、量子力學歷史背景、不確定性原理、含時與定態薛丁格方程式、機率、複數、單位及微積分。

第 2 章 箱中粒子

包括一維箱中粒子、自由粒子、有限深方形位阱與量子穿隧。

第 3 章 運算子

包括本徵函數、本徵值、量子力學算符、多粒子薛丁格方程、三維箱中粒子、簡併與期望值。

第 4 章 諧振子

包括冪級數解法、一維量子諧振子、雙原子分子振動與數值解法。

第 5 章 角動量
包括向量、單粒子角動量、角動量算符與升降算符法。

第 6 章 氫原子
包括中心力問題、二體問題、約化質量、剛性轉子、氫原子軌域、徑向函數、Zeeman 效應與數值解。

第 7 章 量子力學定理
Theorems of Quantum Mechanics
包括厄米算符、完備展開、對易算符、宇稱、測量、疊加態、量子力學公設、詮釋與矩陣表示。


第二部分 近似方法與多電子原子
第 8 章 變分法


包括變分定理、線性變分函數、行列式、聯立線性方程及矩陣本徵值問題。

第 9 章 微擾理論
包括:
  • 非簡併微擾理論;
  • 簡併微擾理論;
  • 氦原子的微擾與變分處理;
  • 含時微擾理論;
  • 輻射與物質的交互作用。
第 10 章 電子自旋與自旋—統計定理

包括電子自旋、Pauli 不相容原理、氦與鋰原子、Slater 行列式、自旋磁矩及自旋升降算符。

第 11 章 多電子原子
包括:
  • Hartree–Fock 自洽場法;
  • 原子軌域與週期表;
  • 電子關聯;
  • 角動量耦合;
  • 自旋—軌道交互作用;
  • 原子 Hamiltonian;
  • Condon–Slater 規則。

第三部分 分子量子力學
第 12 章 分子對稱性

包括對稱元素、對稱操作與分子點群。

這一章的群論篇幅不算很長,主要建立後續分子軌域分類所需要的點群概念。

第 13 章 雙原子分子的電子結構

包括:
  • Born–Oppenheimer 近似;
  • 雙原子分子的核運動;
  • 原子單位;
  • H2+;
  • 同核與異核雙原子分子的分子軌域;
  • 雙原子分子的電子組態與項符號;
  • H2 的 MO 與 VB 處理;
  • 分子軌域法與價鍵法的比較;
  • SCF 波函數;
  • 價電子近似。
第 14 章 分子量子力學定理

包括:
  • 電子機率密度;
  • 偶極矩;
  • 分子的 Hartree–Fock 方法;
  • virial theorem;
  • Hellmann–Feynman theorem;
  • electrostatic theorem;
  • 這些定理與化學鍵的關係。

第四部分 分子電子結構與計算量子化學
第 15 章 分子電子結構

包括:

  • 從頭算、DFT、半經驗與分子力學方法概觀;
  • 多原子分子的電子項;
  • 多原子分子的 SCF MO 法;
  • 基底函數;
  • H2O 的 SCF 計算;
  • population analysis 與鍵級;
  • 分子靜電勢、分子表面與原子電荷;
  • 局域化分子軌域;
  • 甲烷、乙烷與乙烯的計算;
  • 分子幾何;
  • 構形搜尋;
  • 振動頻率;
  • 熱力學性質;
  • 從頭算程式與實際計算;
  • 溶劑效應。
第 16 章 電子關聯方法

包括:
  • 關聯能;
  • configuration interaction;
  • Møller–Plesset 微擾理論;
  • coupled-cluster 方法;
  • 密度泛函理論;
  • composite methods;
  • diffusion quantum Monte Carlo;
  • 非共價交互作用;
  • NMR 屏蔽常數;
  • fragmentation methods;
  • 相對論效應;
  • 多原子分子的價鍵法;
  • GVB、VBSCF 與 BOVB;
  • 化學反應。
這一章是全書最接近現代電子結構理論核心的部分。第七版還增加或擴充 DFT-D3、VV10、CBS 外推、F12 方法、分散作用、NMR 屏蔽與碎片化方法等內容。

第 17 章 分子的半經驗與分子力學處理
包括:
  • 平面共軛分子的半經驗 MO 法;
  • Hückel 分子軌域法;
  • Pariser–Parr–Pople 方法;
  • 一般半經驗 MO 與 DFT 方法;
  • 分子力學;
  • 溶劑效應;
  • 化學反應;
  • 量子化學的未來。
量子力學→原子結構→分子結構與化學鍵→Hartree–Fock→電子關聯與 DFT→實際分子計算