《计算化学简介》PPT课件.ppt
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1、计 算 化 学Computational Chemistry李娟 副教授,课程安排,10周-上课 A502 6周-上机 化学楼仿真实验室316,联系方式:,Tel:E-mail:tchjlijQQ:22445441地址:化学楼302室,期 考 题 型,一.填空题(共10分)二.选择题(共10分)三.判断题(共10分)四.应用题(共70分)上机成绩40+60期考成绩,参考资料,1.基础量子化学与应用,刘靖疆,高等教育出版社,2004,72.林梦海编.2004.量子化学计算方法与应用.科学出版社 3.Davic Young.2001.Computational Chemistry.John Wil
2、ey&Sons.Inc4.吴兴惠等编.2002.现代材料计算与设计教程.电子工业出版社,本课程的教学目的,介绍计算化学的基本理论,方法,程序,本课程的特点:理论,科学问题,科学计算,课程的主要内容,量子化学基础计算方法简介软件的使用具体应用示例,第一章,计 算 化 学 简 介,第一章,什么是化学?,第一章,戴德生:研究物质本质变化的学问(六合丛谈),九年制义务教育初中课本:化学是一门研究物质的组成、结构、性质以及变化规律的基础自然科学。,Chemistry,Chemistry,长期以来,化学一直被科学界公认为一门纯实验科学。其理由要追溯到人类认识自然的两种科学方法。,归纳法(F.Bacon,1
3、561-1626),演绎法(R.Decartes,1596-1650),设计实验,实验数据,唯象理论,“预测”,数据拟合,公理假设,形式理论,二次形式化近似、计算和模拟,预 测,模 型,实验检验,迄1980年代,归纳法是多数化学家采用的唯一科学方法;演绎法在化学界从未得到普遍承认原因:对象复杂;习惯观念,归纳法(Reduction)与演绎法(Deduction)的比较,运用数学的多少是一门科学成熟的程度的标志。,马克思,数学的应用:在刚体力学中是绝对的,在气体力学中是近似的,在液体力学中就已经比较困难了;在物理学中是试验性的和相对的;在化学中是最简单的一次方程式;在生物学中等于零。,恩格斯,恩
4、格斯的论断反映了19世纪中叶自然科学各学科的“成熟程度”。表明各学科研究对象 物质运动形式与规律 其复杂程度的差异然而,百年来科技的发展使各学科的“成熟程度”发生了巨大变化,二十世纪八十年代以来,先进的分析仪器的应用、量子化学计算方法的进展和计算机技术的飞速发展,对化学科学的发展产生了冲击性的影响。其研究内容、方法、乃至学科的结构和性质都在发生深刻的变化。,化学科学发展简要回顾,冶金、建材工业推动了无机药物、染料、酿酒工业推动了有机,元素周期表奠定无机化学基础,无机、有机化学在19世纪率先建立,经典价键理论、苯结构奠定有机化学基础,物理化学在20世纪初形成。旨在揭示化学反应的普遍规律 反应进行
5、的方向、程度和速度,Gibbs 化学热力学,反应速率常数:,Arrhenius 化学动力学,物理化学的建立使化学科学开始拥有了理论。高等数学首次派上了用场 虽然仅是一阶的常、偏微分方程而已(以后在经典统计热力学中用到了概率论)经典物理化学的理论是唯象的,是有限的地球空间内宏观化学反应规律的经验总结1930年代量子化学和量子统计力学分支的形成使化学科学开始与演绎法“沾上了边”。但在1980年代前进展十分缓慢,Heisenberg(海森堡)、Schrdinger(薛定谔)、Dirac(狄拉克)、Born(波恩)等于19251926创建30年代初由von Neumann(冯诺依曼)完成形式理论体系,
6、量子力学是演绎法最成功的实例,量子力学的建立未依据任何实验事实或经验规律。它用少数几条基本假定作为公理,由此出发,通过严格的逻辑演绎,迅速地建成一个自洽、完备、严密的理论体系,微观粒子或体系的性质由状态波函数 唯一确定,服从Schrdinger方程,基本运动方程 Schrdinger方程,Schrdinger方程:,Hamilton算符:,在10-13 m的微观层次,方程放之四海而皆准方程建立容易,困难在于求解,经历80余年,量子力学经受物质世界不同领域(原子、分子、各种凝聚态、基本粒子、宇宙物质等)实验事实的检验,其正确性无一例外。任何唯象理论无法与之同日而语,用完备的形式理论体系解释和预测
7、不同科学领域的实验结果。量子力学第一原理(First Principle)计算(即从头算)只需用普适物理常数,如普朗克常数、玻耳兹曼常数、光速等而不依赖任何经验参数即可合理预测微观体系的状态和性质,20世纪人类光彩夺目的科技成就大多与量子力学有关。量子理论不仅有力地促进了社会的物质文明,且改变了人类的思维方式,量子力学的建立和发展促进了:,现代化学键理论奠基(1930),Pauling(鲍林)是杰出代表Slater(斯莱特)、Mulliken(马利肯)、Hund(洪特)、Heitler-London(海特勒-伦敦)分别作出贡献,量子力学引入化学,促进量子化学、量子统计力学形成,Einstein
8、-Bose(玻色-爱因斯坦)、Fermi-Dirac(费米-狄拉克)两种统计理论Hckel(休克尔)分子轨道理论(1932)Roothaan(罗特汉)方程(1952)计算量子化学发展,化学科学的体系和结构发生深刻变化,对象:宏观现象 微观本质方法学:描述、归纳 演绎、推理理论层次:定性 定量,化学与物理学的界限在模糊,在理论上趋于统一,化学各分支学科的交叉;与其他学科相互渗透,带动生物、材料科学进入分子水平与化学相关的的新领域不断涌现,化学及与化学相关学科的发展促进了数学向化学的渗透,众多的数学工具应用于物理化学领域:,矩阵代数 复变函数 数理方程 数理统计 数值方法 群论 不可约张量法 李代
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