第一章分子光谱基础.ppt
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1、第一章 分子光谱基础,分子光谱,包括紫外可见光谱,红外光谱,荧光光谱和拉曼光谱等。光和物质之间的相互作用,使分子对光产生了吸收、发射或散射。将物质吸收、发射或散射光的强度对频率作图所形成的演变关系,称为分子光谱。,分子光谱,紫外可见光谱,红外光谱,吸收谱,发射谱,转动光谱,振动光谱,电子光谱,分子之所以能够吸收或发射光谱,是因为分子中的电子在不同的状态中运动,同时分子自身由原子核组成的框架也在不停地振动和转动。按照量子力学,分子的所有这些运动状态都是量子化的。分子在不同能级之间的跃迁以光吸收或光辐射形式表现出来,就形成了分子光谱。,基尔霍夫|本生实验,电磁波的范围,分子光谱,光谱学,常规光谱学
2、,激光光谱学,特点:光谱范围宽;紫外-可见-红外检测精度高;(10-9克)方法成熟,数据积累丰富,缺点:光源单色性差,影响分辨率色散元件的机械传动使全程扫描难以在1秒内完成,特点:单色性好,分辨率高光电元件的使用保证了极短时间内对指定波长范围的扫描强大的单色功率有利于遥测(1015W/cm2),六十年代,1.1 多原子分子的Schrdinger方程,1.1.1核运动和电子运动的分离,这里R,r 分别是核运动和电子运动的坐标。在忽略自旋和轨道相互作用后,分子哈密顿算符的具体形式是,包含核和电子的分子总Schrdinger方程是,核动能,电子动能,势能,采用B.O.近似后,分子的全波函数可以写成核
3、波函数和电子波函数的乘积:,由于 对R 的变化率比 对R 的变化率小得多,于是,有。上式简化为,代入Schrdinger方程,展开动能项,得到,代入Schrdinger方程,展开以后,两边同除以,注意到上述方程中的第一和第二项都和电子坐标无关。采用分离变量处理,得到两个方程:,核运动方程,电子运动方程,该方程中包含了分子的平动、振动和转动,它决定了分子的振动光谱和转动光谱。,电子运动方程决定了分子的电子光谱。,质心坐标(扣除体系平动),球极坐标(分离转动振动),单电子独立近似,LCAO-MO如EHMO,HMO等,SCF-MO如ab-initio等,1.1.2分子光谱的分布和特征,电子光谱1eV
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- 第一章 分子 光谱 基础
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