第七章 自洽场分子轨道理论ppt课件.ppt
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1、1,量子化学,第七章 自洽场分子轨道理论,Chapter 7 Self-consistent Field Molecular Orbital Theory,2,7.1 分子体系,7.2 单粒子模型,7.3 哈特利福克(Hartree-Fock)罗汤方程,3,7.1 分子体系1分子体系的薛定谔方程,分子由若干原子核和电子组成的多粒子体系。,要严格地写出多电子体系地哈密顿算符是很困难的, 因为多电子体系中的相互作用项很多, 如: (1) 核与电子间的吸引作用能; (2) 电子与电子间的排斥作用能; (3) 核与核的排斥能,4,(4) 交换能,电子具有全同粒子特性,又得满足保里原理。,则下列两种状态
2、的波函数不同,能量也有所差异。,(a) 非对称波函数,(b) 反对称波函数,5,(5) 自旋 轨道偶合作用能;,(8) 其它效应有关的作用能。,(7)轨道 轨道偶合作用能;,(6) 自旋 自旋偶合作用能;,6,式中n电子数目,N核的数目。,9,7,事实上,这并不是分子严格的哈密顿算符,它仅仅考虑了分子中各个电荷间的库仑相互作用,而没有考虑电荷之间一般的电磁作用,也没有考虑自旋与自旋、自旋与轨道、轨道与轨道之间的相互作用,更没有考虑电子运动的相对论效应。,上述几项为哈密顿算符的主要项,通常能获得较好的结果。,8,在原子单位制中, me =1,e =1, a0=1,,= 27.21165 eV =
3、 2624.54 kJ/mol,1原子单位长度= a0 (玻尔半经 ,0.529) 1原子单位质量= me(电子的质量9.1*10-31 Kg) 1原子单位电量= e(电子的电量1.6*10-19 C) 1原子单位能量= 1个hartree能量,原子单位制,其基本物理量有四个:,6,9,应用原子单位制, (1)变成:,通过求解体系的薛定谔方程 ,获得体系的各种性质。,10,2. 玻恩奥潘海默(Born-Oppenheimer) 近似,玻恩奥潘海默(Born-Oppenheimer) 近似,也称核固定近似,即假定核固定不动,来研究电子的运动。,对于复杂的多粒子体系,上述(2)的哈密顿算符构成的薛
4、定谔方程是很难求解的,为此,需要采取某些合理的近似。,这一假定的依据是核运动速度远低于电子的运动速度,前者约103m/s, 后者约1067m/s。,11,在玻恩奥潘海默(Born-Oppenheimer) 近似下,上述(2)方程中的核的动能算符(第2项)可以去掉,核与核的排斥能(第5项)可视为常数,以I表示,体系的薛定谔方程变成:,设:,13,(1),(3),(4),12,则:只需求解电子的薛定谔方程,(3),这样,研究一个分子内部运动的问题,就变为讨论n个电子在固定核场中运动的问题。而电子是全同粒子,故分子结构问题的研究就转化为n个全同粒子体系的问题。,其中 为体系中电子的哈密顿, 为电子的
5、能量,体系的能量为,目录,13,13,7.2 单粒子模型1平均场的概念,包含着不能分离的两个电子的坐标,给方程的求解带来了困难。,方程(3)依然是难于求解的,因为存在,所以对多电子体系,除了前面提到的核固定近似外, 还引入了单电子近似,也称独立电子运动模型、单粒子模型近似。,11,14,其基本思想是:认为每个电子均在诸原子核和其它电子构成的有效平均场中独立地运动。,电子 i 在平均场中具有的势能为:,由定态薛定谔方程确定的定态波函数将给出电子在空间的稳定分布,从而在整个分子空间出现一个稳定的电荷分布,由此将产生一个稳定不变的电场静电场。,分子中是否存在着某种平均场?,15,2单粒子模型的哈密顿
6、,基于平均场的概念,体系中电子的哈密顿可写成:,由于波函数具有统计意义,所以该静电场是一个平均场。现代分子轨道计算中所采用的物理模型建立在三大近似基础上: 核固定近似、非相对论近似、单电子近似.,29,0 忽略!,16,令:,单粒子算符,17,3哈密顿的近似本征方程,为n个电子的哈密顿之和,所以上述方程的解可以分解成:,18,则可通过求解多电子体系中电子i 的Schrdinger方程(如下)获得。,(6),综上分析可知,在单电子近似下,求解 n 个粒子体系的薛定谔方程的问题,就归结为求解一个单粒子的薛定谔方程的问题。,31,19,4单电子薛定谔方程的解,求解单电子薛定谔方程(6),可得一系列单
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